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公开(公告)号:CN119814169A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510081530.1
申请日:2025-01-17
Applicant: 紫金山实验室
IPC: H04B10/69 , H04B10/2507 , H04B10/516 , H04B10/548
Abstract: 本申请涉及光纤通信领域,特别是涉及一种四维调制信号的恢复方法、装置、设备、介质和产品,方法包括:针对每一目标点信息,动态地获取其对应的滤波器抽头系数和相位补偿所需的相位信息,滤波器抽头系数是基于上一目标点信息的滤波器抽头系数和原始发送信号序列来更新的,目标点信息对应的相位信息是基于上一目标点信息的相位信息和原始发送信号序列来更新的,实现了针对四维调制不规则星座点低复杂度且鲁棒的相位估计;利用MIMO非线性均衡器,结合目标点信息和滤波器抽头系数进行非线性信号均衡;根据均衡输出信号和相位信息进行相位补偿,在多维度均衡的同时进行相位恢复,减轻了均衡增强的相位噪声影响,提升了四维调制信号的传输可靠性。
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公开(公告)号:CN118713764A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410933603.0
申请日:2024-07-11
Abstract: 本发明公开了一种混合信号通信系统、方法、设备、存储介质及产品,所述系统包括光信号产生模块,信号调制模块,混合传输发射模块与混合传输接收模块。本发明公开的混合信号通信系统,利用太赫兹通信链路和激光通信链路进行信号的并行传输,可以同时改善太赫兹通信链路和激光通信链路的性能,相较于单一的通信链路可以大幅提升通信的稳定性和部署的成本效益,保障了雨、雪、雾等几乎全天候场景中通信的稳定性和其他性能指标。
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公开(公告)号:CN117714243B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410160713.8
申请日:2024-02-05
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本公开实施例公开了一种双极化OFDM信号的均衡方法、装置、设备、介质及产品,该方法包括:分别对极化域极化态的每个输入信号进行串并转换得到对应的第一矩阵,第一矩阵的行数为频域子载波个数,列数为时域符号个数;每次均衡过程中,从第一矩阵中选取相应第二矩阵,将第二矩阵转换为相应第一行向量,将第一行向量不同阶分量串联组成的第二行向量输入自适应均衡器,若第一矩阵中存在未被选取的元素则进入下一次均衡过程;每次均衡过程中通过滑动窗口按照设定滑动方向和设定滑动距离选取第二矩阵。实现了去除极化间串扰的同时有效减轻OFDM信号中子载波间干扰和符号间干扰的影响,提高基于双极化OFDM的光纤通信系统的传输可靠性。
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公开(公告)号:CN116683994A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310727461.8
申请日:2023-06-16
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/60 , H04B10/90
Abstract: 本申请涉及一种光信号发射机、毫米波太赫兹信号发射装置和通信系统,光信号发射机包括:第一信号生成电路,用于生成第一模拟信号;第二信号生成电路,用于生成第二模拟信号;光载波发生器,用于发射光载波;调制器,调制器的第一偏振方向的驱动臂与第一信号生成电路连接,调制器的第二偏振方向的驱动臂与第二信号生成电路连接,调制器的输入端与光载波发生器连接,以生成偏振复用重叠单边带矢量信号,并发送至光无线转换电路,其中,偏振复用重叠单边带矢量信号携带第一微波矢量信号、第二微波矢量信号、第三微波矢量信号和第四微波矢量信号。也即是,光信号发射机可以实现四个信号的同时传输,相比于传统技术,频谱效率提升了两倍。
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公开(公告)号:CN116054953A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310017815.X
申请日:2023-01-06
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
IPC: H04B10/54 , H04L27/34 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/084
Abstract: 本申请涉及一种模型训练方法、装置、信号传输系统、设备和存储介质。所述方法包括:通过对训练信源信号的离散概率分布向量进行处理,得到可微连续概率向量,基于原始的多进制正交幅度调制信号的星座点向量,从星座点向量对应的星座图上确定目标星座点,并基于目标星座点的信号,得到解码向量,进而基于可微连续概率向量和解码向量,训练初始概率整形模型,得到目标概率整形模型,利用目标概率整形模型求解信源信号的概率分布,实现概率整形。本实施例中利用目标概率整形模型求解信源信号后得到的概率分布能够匹配不同的信道,并适应于更广泛的信噪比范围。
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公开(公告)号:CN116032365A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211632779.X
申请日:2022-12-19
Applicant: 东南大学 , 网络通信与安全紫金山实验室 , 南京华信藤仓光通信有限公司
IPC: H04B10/2575 , G01S13/86 , H04B10/50 , H04B10/564 , H04B10/516 , H04B10/61 , H04W88/08
Abstract: 本发明提供一种同时同频的毫米波通信感知融合系统及其方法,系统包括CU、DU、n个RU,以及每个RU对应的m个User。通信感知融合方法是先利用光子学辅助的网络架构,将感知和通信波形上变频至毫米波频率;在用户端通过相应的DSP算法,消除雷达信号对通信信号的干扰,从通信感知波形中提取出通信信号;在雷达接收端,通过解啁啾机制,从毫米波通信感知波形中提取出感知信息;采用的雷达和通信波形与现有独立通感系统一致,不需要做特定修改,易于兼容现有通感算法;同时同频的通感和感知融合毫米波信号,使得系统频谱效率得以提升,并避免了感知或通信中断;在通信接收端,通过二次去斜DSP算法,消除感知波形的啁啾对通信的影响。
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公开(公告)号:CN115882964A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211494016.3
申请日:2022-11-25
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于实现太赫兹无线有线信号融合的传输系统及传输方法,包括基站端太赫兹无线有线转换扩展单元,太赫兹波分复用单元,以及用户端太赫兹无线有线转换扩展单元。本发明实现了太赫兹有线链路和无线链路的无缝互联,允许太赫兹信号在低损耗情况下穿过建筑物材料以实现室内深度覆盖,从而扩展了太赫兹无线传输的应用场景,实现了数据高速大容量传输。
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公开(公告)号:CN115296749A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211194630.8
申请日:2022-09-29
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/90 , H04B10/2575 , H04B10/516 , H04B10/66
Abstract: 本发明公开了一种包络检波光子毫米波太赫兹通信系统及方法。系统包括:光发射机,生成不带载波的偏振复用光孪生单边带矢量信号;光无线转换模块,对光纤传输后的光孪生单边带矢量信号的左、右边带的偏振复用信号,进行载波耦合和光外差拍频,生成X、Y偏振上的毫米波太赫兹单边带矢量信号;无线接收模块,通过包络检波直接探测方式,对左、右边带的X、Y偏振上的毫米波太赫兹单边带矢量信号进行下变频、矢量重建、偏振串扰消除和解调,得到左、右边带的X、Y偏振信号。本发明实施例的技术方案,提升低成本包络检波光子毫米波太赫兹通信系统的频谱效率和传输容量,避免传统带载波的偏振复用单边带矢量信号在光纤传输后带来的光载波衰落问题。
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公开(公告)号:CN114915342A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210567942.2
申请日:2022-05-24
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/2575 , H04J14/02 , H04Q11/00
Abstract: 一种用于PON与Wi‑Fi融合的转换装置及信号转换方法,包括光网络单元,子光网络单元,以及射频前端模组;光网络单元用于对第一下行光信号进行光耦合和光分路处理,生成第二下行光信号,并发送给各个子光网络单元,以及用于对第一上行光信号进行光合路和光耦合处理,生成第二上行光信号,并发送给光线路终端;所述子光网络单元用于对第二下行光信号进行一次光电转换处理,生成第一射频信号,并发送给射频前端模组,以及用于对射频前端模组发送的第二射频信号进行一次电光转换处理,生成第一上行光信号,并发送给光网络单元。具有体积小、能耗低、复杂度低、成本低、方便后续迭代演进。
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公开(公告)号:CN113765589B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202111035635.1
申请日:2021-09-03
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/50 , H04B10/61 , H04B10/2575
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹无线光纤扩展装置及其实时传输系统,包括第二半导体激光器,光外差太赫兹信号生成模块,用于在发射链路中接收光纤中的第一偏振复用光信号,将第一光本振信号和第一偏振复用光信号分别偏振分束为两路正交的偏振态信号,以光外差方式生成两路用于无线传输的太赫兹信号;中频信号调制模块,用于在接收链路中将经无线传输后的两路太赫兹信号下变频为两路中频信号,并产生第二光载波信号,将两路中频信号分别调制到第二光载波信号的两个正交的偏振态信号上并合束,生成第二偏振复用光信号,送入光纤传输。实现光纤链路与太赫兹无线链路无缝互连,避免了大工作带宽电混频器以及高频本振源的使用,增强了生成载波频率的灵活性。
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