一种基于多功率分布的3D-PD-NOMA光接入方法

    公开(公告)号:CN116800576A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310305962.7

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于多功率分布的3D‑PD‑NOMA光接入方法,包括以下步骤:(1)将输入比特数据分成1×M组,其中,M代表不同的用户;(2)通过S/P转换将串行数据转换为并行数据;(3)将转换的数据进行三维映射,形成多载波信号;(4)将多载波信号利用二维快速傅里叶逆变换变为时域信号;(5)将时域信号通过P/S转换为串行数据;(6)通过PD‑NOMA叠加得到发射的3D‑NOMA信号;(7)将接收的信号进行信道均衡;(8)利用二维快速傅里叶变换得到频域信号;(9)根据发送端三维映射的规则将不同的信号点转化为比特,实现三维星座的解调;(10)通过P/S转换恢复输出比特数据;本发明在相同发射功率下降低系统的峰均功率比;在相同发射功率下降低系统误码率。

    一种密级可控的载波、星座、模式多混沌掩盖光传输方法

    公开(公告)号:CN112054888B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202010946256.7

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明提供一种密级可控的载波、星座、模式多混沌掩盖光传输方法,首先对数据进行串并变化,然后将数据映射到各个星座点上。利用蔡氏混沌模型来对三维星座图进行掩蔽,使得三维星座点转成一个球;接着,利用洛伦兹模型分别对子载波和正交模式进行掩蔽,同时,对洛伦兹模型及蔡氏电路模型的参数进行调制,从而实现对混沌加密的密级可控,在接收端,利用原始的蔡氏电路、洛伦兹模型密钥来对混沌星座图进行解密,将接收端解密后的信号与发射端进行比对从而计算系统误码率,从而判断系统性能,本发明利用对混沌模型参数的控制可以进行单个维度的加密或者多个维度的组合加密,实现了密级可控,根据不同的条件,以最低的加密代价实现高安全的传输。

    一种基于光与无线融合的智能生态感知系统

    公开(公告)号:CN112146705A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011029728.9

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于光与无线融合的智能生态感知系统,包括数据采集模块、数据处理模块、数据传输模块、后台处理模块以及终端设备,所述数据采集模块包括至少一种传感器,用于测量生态圈内的生态参数,所述数据处理模块用于接收数据采集模块发送的生态参数数据,并通过所述数据传输模块将生态参数数据传输至后台处理模块,所述数据传输模块包括无线网络部分和光网络部分,所述后台处理模块将数据处理完成后,得到各种生态参数的目标数据,并通过数据传输模块反馈传输至数据处理模块,所述数据处理模块接收反馈的数据并识别后,分别将数据传输给终端设备。本发明的智能生态圈感知系统能够延长生态圈寿命、优化动植物生长效果。

    一种密级可控的载波、星座、模式多混沌掩盖光传输方法

    公开(公告)号:CN112054888A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010946256.7

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明提供一种密级可控的载波、星座、模式多混沌掩盖光传输方法,首先对数据进行串并变化,然后将数据映射到各个星座点上。利用蔡氏混沌模型来对三维星座图进行掩蔽,使得三维星座点转成一个球;接着,利用洛伦兹模型分别对子载波和正交模式进行掩蔽,同时,对洛伦兹模型及蔡氏电路模型的参数进行调制,从而实现对混沌加密的密级可控,在接收端,利用原始的蔡氏电路、洛伦兹模型密钥来对混沌星座图进行解密,将接收端解密后的信号与发射端进行比对从而计算系统误码率,从而判断系统性能,本发明利用对混沌模型参数的控制可以进行单个维度的加密或者多个维度的组合加密,实现了密级可控,根据不同的条件,以最低的加密代价实现高安全的传输。

    一种基于三维星座双重加密的高安全传输方法

    公开(公告)号:CN111865556A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010992965.9

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维星座双重加密的高安全传输方法,包括如下步骤:对发射端的二进制数据进行串并变换;对所述的三维数据进行星座映射,形成星座点;利用蔡氏混沌模型的混沌序列产生星座点位移向量和旋转向量,对三维星座点进行位移变换和旋转变换;利用三维无载波幅度相位调制对加密之后的三维信号进行处理,将处理后的三维信号叠加成单路信号,进入信道传输;在接收端对接收信号进行解调,最终获得原始数据。本发明利用蔡氏电路模型产生混沌序列来对星座点的位置进行位移和旋转变化,实现星座图的两次加密,有效提升系统的安全性能;利用星座高增益指数和高抗噪性能,有效提升系统的传输能力。

    一种正交模式光参量放大方法及装置

    公开(公告)号:CN111856836A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010993599.9

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种正交模式光参量放大方法,包括以下步骤:将信号光进行信号调制,得到四种偏振模式信号光;将四种偏振模式信号光经过光子灯笼模分复用技术进入到少模光纤;将泵浦光进行信号调制,得到四种偏振模式泵浦光,将这四种光耦合到长拉锥光纤中;将耦合输出后的泵浦光通过相位匹配,和少模光纤输出后的信号光耦合进入放大器;将获得的放大光通过MIMO均衡输出。本发明还公开了一种正交模式光参量放大装置。本发明对四种模式的光同时进行光参量放大,有效提高光参量放大的载波数和效率,降低成本;提高了光纤中信道容量;减小了由于模间色散对光参量放大带来的影响;利用相位匹配的泵浦光大大提高了泵浦效率。

    一种二氧化硫气体传感器及其温湿度修正方法

    公开(公告)号:CN108195788A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810205272.3

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硫气体传感器及其温湿度修正方法,该二氧化硫气体传感器包括红外光源、光学气室、红外双光路滤光片阵列、红外探测器阵列;光学气室上设有进气口和出气口;红外光源设于光学气室的头端;红外双光路滤光片阵列、红外探测器阵列依次设于光学气室的尾部;红外双光路滤光片阵列包括探测滤光片和参考滤光片;红外探测器包括与探测滤光片、参考滤光片一一对应的二氧化硫气体探测器和参考探测器;二氧化硫气体探测器和参考探测器均采用热电偶阵列,该热电偶阵列采用三个热电偶呈正三角形排列,且在冷端采用冷端补偿器。本发明能有效消除温漂对探测器本身的影响,提高了探测器的灵敏度,集成化程度高。

    一种用于高精度NDIR气体传感器的电路装置

    公开(公告)号:CN208350632U

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201820464942.9

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本实用新型是一种用于高精度NDIR气体传感器的电路装置,包括光源驱动电路模块,探测器电路模块,单片机控制处理模块和无线蓝牙模块,该装置适用于高精度的气体浓度的测量检测,电源部分的改进使其作为恒流源工作,从而提高了对气体浓度测量的精确度。在信号处理阶段均采用了集成电路,从而减小了噪声的影响。在探测器测量阶段采用了双通道对比测量的方法,有效减小了环境温湿度变化的影响,适用于新型的高精度的气体浓度的测量检测。在数据传输方面,该电路装置可以通过无线蓝牙模块进行数据的传输,具有方便、稳定性好、精度高、成本低的特点。

    一种二氧化硫气体传感器
    39.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207882146U

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201820340881.5

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种二氧化硫气体传感器,该二氧化硫气体传感器包括红外光源、光学气室、红外双光路滤光片阵列、红外探测器阵列;光学气室上设有进气口和出气口;红外光源设于光学气室的头端;红外双光路滤光片阵列、红外探测器阵列依次设于光学气室的尾部;红外双光路滤光片阵列包括探测滤光片和参考滤光片;红外探测器包括与探测滤光片、参考滤光片一一对应的二氧化硫气体探测器和参考探测器;二氧化硫气体探测器和参考探测器均采用热电偶阵列,该热电偶阵列采用三个热电偶呈正三角形排列,且在冷端采用冷端补偿器。本实用新型能有效消除温漂对探测器本身的影响,提高了探测器的灵敏度,集成化程度高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于MZ/F-P原理的温度折射率光纤传感器

    公开(公告)号:CN221350323U

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202322932000.2

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于MZ/F‑P原理的温度折射率光纤传感器,包括:错位单元和双拉锥单元,所述错位单元的一端和双拉锥单元的一端连接,所述错位单元包括:第一单模光纤、第二单模光纤和第三单模光纤;所述第二单模光纤错位连接在第一单模光纤和第三单模光纤之间,错位为空气腔,形成FP干涉仪;双拉锥单元包括:第四单模光纤,第四单模光纤上设置两个相对称的锥形结构,两个相对称的锥形结构的尖端相对,形成M‑Z干涉仪。本专利使用错位光纤Fabry‑Perot干涉仪和双拉锥结构Mach‑Zehnder干涉仪相结合,利用错位结构对折射率产生高灵敏度传感,与双拉锥结构对温度变化灵敏的特性,发挥它们各自拥有的优势与长处,并合二为一,实现对折射率与温度的同时测量。

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