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公开(公告)号:CN106254031A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610620272.0
申请日:2016-08-01
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: H04L1/0057 , H04L1/0013 , H04L1/0054 , H04L1/0063 , H04L27/36 , H04L27/38
Abstract: 本发明实施例公开了一种编译码方法和装置,所述编码方法包括:获取预设长度的比特流,并将比特流划分为K层;通过BCH码对K层中K/2层码元进行编码,输出编码后的K/2层码元;通过LDPC-CC码对剩余K/2层码元进行编码,输出编码后的剩余K/2层码元;通过星形QAM调制方式调制,输出调制信号;所述译码方法包括:获取调制信号;解调并输出调制信号;通过硬判决的译码方式对K层中的K/2层解调信号译码,输出译码后的码元;通过软判决的译码方式对剩余K/2层解调信号译码,输出译码后的码元;合并输出译码后的码元,还原为预设长度的比特流。通过本发明实施例,降低编译码系统的复杂度,提高整体的编译码效率,减小误码率。
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公开(公告)号:CN106100741A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610701837.8
申请日:2016-08-22
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/2581 , H04B10/69
Abstract: 本发明实施例公开了一种信号均衡方法及装置,应用于多芯多模光通信系统的接收端,所述方法包括:针对每一纤芯,从通过所述纤芯接收到的信号中提取第一训练序列集合,其中,所述第一训练序列集合至少包含一组训练序列;从所述接收端预先存储的多组训练序列中,确定与第一训练序列集合对应的第二训练序列集合;根据所述第二训练序列集合和所述第一训练序列集合,确定针对所述纤芯的传输矩阵;根据所述传输矩阵对所述信号进行均衡;根据通过所有纤芯接收到的信号,利用重采样技术,确定芯矩阵;根据所述芯矩阵对所有均衡后的信号再次进行均衡。应用本发明实施例,降低了信号均衡过程中的运算量,提高了均衡效率。
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公开(公告)号:CN105933070A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610481622.X
申请日:2016-06-27
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: H04B10/541 , H04B10/612
Abstract: 本发明实施例公开了一种射频信号的发送系统、接收系统、收发系统和收发方法,发送系统包括中心站,中心站包括多子载波调制、射频调制和光调制模块;接收系统包括基站,基站包括光接收、射频解调和多子载波解调模块;收发方法包括:对数据信息进行QAM和多子载波调制;数模转换及正交调制;将N路多子载波模拟信号合成一路后调制到光载波上;单边带调制后经光纤传输至信号接收端;接收端将信号进行功率放大及光电转换,并分到N个支路,各支路信号解调得到基带电多子载波信号;进行多子载波解调和QAM解调,得到解调数据,完成数据接收。本发明实施例能更好利用带宽,提高频谱效率,抑制多宽带信号间相互干扰。
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公开(公告)号:CN105356941A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510633417.6
申请日:2015-09-29
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: H04B10/11 , H04L1/0057
Abstract: 本申请提供在基于LDPC码的通信系统在不同的大气条件下,如强湍流和弱湍流下,分别映射不同奇偶校验矩阵度分布的方法。编码方式为:确定信道的基本情况,映射相应的H矩阵度分布形式,确定奇偶校验矩阵,对信息执行LDPC编码。接收端一路通过提取器确定编码采用的奇偶校验矩阵,进行译码;另一路执行信道估计,反馈信道参数至发送端。
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公开(公告)号:CN105242478A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510810481.7
申请日:2015-11-20
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02F1/39
CPC classification number: G02F1/39 , G02F2001/392
Abstract: 本发明实施例公开了一种光参量增益方法及系统,方法包括:第一光信号和第二光信号耦合进入光纤参量放大器,温控装置对温度进行调节,以对第一光信号的光参量进行增益,直到第一光信号的光参量增益值达到预设阈值;通过光信号出口输出增益后的第一光信号。影响光参量增益的因素主要有:泵浦光波长,泵浦光功率,光纤零色散波长,色散斜率以及非线性系数。温度对光纤零色散波长,色散斜率以及非线性系数都有影响,可以通过调节温度调节第一光信号的光参量增益,相比于泵浦激光器节省了成本。另外,根据存储的多个第一光信号的波长以及光参量增益值,绘制光参量增益谱。通过调节温度调节第一光信号的光参量增益,能得到平坦的光参量增益谱。
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公开(公告)号:CN107888365B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201711089393.8
申请日:2017-11-08
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于多子载波的信号传输方法及装置。方法包括:发送端按照当前分组数目对用于传输数据的多个子载波进行分组;针对每组子载波,使用待传输数据调制该组的子载波,并使用标记信息调制该组每两个相邻子载波之间的导频子载波;向接收端分组发送所述用于传输数据的多个子载波和所述导频子载波;接收接收端反馈的根据所述标记信息得到的第一信道增益;统计信道增益高于预设增益阈值和不高于预设增益阈值的子信道后续数据传输时能够传输的最大数据量的差值;根据所述差值,确定后续数据传输时子载波分组的数目。本发明实施例通过信道增益统计特性对子载波动态分组,保证了子信道之间的正交性,降低了信道间冲突带来的误码率。
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公开(公告)号:CN105933064B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201610522671.3
申请日:2016-07-05
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种动态带宽分配方法及装置,包括:获取来自所有光网络单元的业务队列请求所需的请求带宽的分配带宽请求,其中,所述业务队列至少包括:第一优先级业务队列、第二优先级业务队列及第三优先级业务队列;获取预设基准带宽;根据所述请求带宽,确定接入网的网络负载状态,并为所述第一优先级业务队列分配对应所需的请求带宽,调整所述预设基准带宽;根据所述第一优先级业务队列分配对应所需的请求带宽,确定所述接入网的预设周期内剩余可用带宽,并按照所述优先等级为所述第二优先级业务队列和所述第三优先级业务队列分配对应所需的请求带宽。应用本发明实施例,可以减小业务的时延,提高带宽利用率。
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公开(公告)号:CN106330338B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610696462.0
申请日:2016-08-19
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/61
Abstract: 本发明实施例公开了一种信号相位再生方法及装置,所述方法包括:将目标信号组对应的星座点划分M个区域,所述M个区域至少包括第一判决域、第二判决域和第三判决域,其中,目标信号组至少包含一个信号;分别估计每一个判决域的相位偏转;根据每一个判决域的相位偏转,估计针对所述目标信号组的第一相位偏转,得到针对所述目标信号组的相位再生信号;根据所述相位再生信号以及预设用于确定相位偏转的两个值,确定针对所述目标信号组的第二相位偏转;根据所述第一相位偏转以及所述第二相位偏转,再生所述目标信号组的相位。应用本发明实施例,能够降低信号相位再生的复杂度,提高相位再生的处理速度。
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公开(公告)号:CN105933070B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610481622.X
申请日:2016-06-27
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种射频信号的发送系统、接收系统、收发系统和收发方法,发送系统包括中心站,中心站包括多子载波调制、射频调制和光调制模块;接收系统包括基站,基站包括光接收、射频解调和多子载波解调模块;收发方法包括:对数据信息进行QAM和多子载波调制;数模转换及正交调制;将N路多子载波模拟信号合成一路后调制到光载波上;单边带调制后经光纤传输至信号接收端;接收端将信号进行功率放大及光电转换,并分到N个支路,各支路信号解调得到基带电多子载波信号;进行多子载波解调和QAM解调,得到解调数据,完成数据接收。本发明实施例能更好利用带宽,提高频谱效率,抑制多宽带信号间相互干扰。
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公开(公告)号:CN107769863A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711052107.0
申请日:2017-10-30
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B14/02 , H04B10/524 , H04L1/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于双路多向概率映射的调制方法及装置,方法包括:对待调制信号进行串并转换生成六路子信号,对其中四路子信号进行概率映射,得到映射信号集合,根据第一星座图,确定与映射信号集合中的前两路映射信号的每一时刻的信号值对应的幅度映射结果,根据第二星座图,确定与映射信号集合中的后两路映射信号、六路子信号中除四路子信号以外的两路子信号的每一时刻的信号值对应的位置映射结果,根据幅度映射结果和位置映射结果,获得APPM信号。本实施例可以将待调制信号映射为概率不同的映射信号,进而根据第一星座图和第二星座图获得APPM信号,不需要设计复杂的星座图,能够降低信号调制的复杂度。
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