基于方差分析的调制格式识别方法及系统

    公开(公告)号:CN106209224A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610594692.6

    申请日:2016-07-26

    CPC classification number: H04B10/0795

    Abstract: 本发明提供了一种基于方差分析的调制格式识别方法及系统,该调制格式识别方法,包括如下步骤:测试信号生成步骤:测试信号经过异步延迟采样,得到测试信号X_test;测试信号方差计算步骤:计算测试信号X_test的方差;处理步骤:计算测试信号X_test的方差与对比库中的库向量C_lab的欧几里距离,并判断是否为最小欧几里距离,若是,那么进行调制格式输出,否则无输出。本发明的有益效果是:本发明应用方差分析算法对光通信信号的调制格式进行有效识别,在低色散情况下,利用信号自身的特性进行识别,避免了现有技术的复杂计算,方法简单可在线识别。对系统的要求低于现有的方法,对调制格式的识别准确度高。

    一种可配置调制方式的光发射机

    公开(公告)号:CN103607246A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310598250.5

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 本发明提出了一种可配置调制方式的光发射机,应用于波分复用器和高通道光分路器集成的无源光网络,以及波分复用长距离光传输系统,该发射机包括:激光光源、QPSK调制器1、QPSK调制器2、延时线干涉仪、偏振复用器、光分束器、光开关1、光开关2、光开关3、光开关4和光开关5。本发明的可配置调制方式的光发射机,通过控制光开关1-5的开关状态和延迟线干涉仪的外加偏置电压来实现QPSK,PM-QPSK、8QAM、8PSK等调制方式,并实现上述几种调制方式的互相切换,提高了光网络的传输效率,降低了信号发生装置的成本,还可以更好地满足光通信系统多种复杂传输链路环境的要求。该可配置调制方式的光发射机适用单模光纤、多模光纤以及波分复用、光时分复用、偏振复用等光网络传输环境。

    一种混合调制格式的光发射机

    公开(公告)号:CN103607245A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310597777.6

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 本发明提出了一种混合调制格式的光发射机,应用于波分复用器和光分路器集成的无源光接入网络以及长距离光传输系统,包括:I/Q调制器1、I/Q调制器2、延时线干涉仪和马赫-曾德尔调制器;I/Q调制器1级联延时线干涉仪再级联I/Q调制器2最后再级联马赫-曾德尔调制器;其中,两I/Q调制器各有两数据输入端口,马赫-曾德尔调制器有一数据输入端口;通过控制数据输入端口的开关、信号幅度以及延时线干涉仪的比特和相位延迟,来控制光发射机输出自适应混合调制格式的光信号。本发明的光发射机能实现QPSK、8QAM和圆形16QAM调制,并能实现多种调制格式任意比例混合传输,可适应于波分复用无源光网络环境下的复杂传输链路并有效提高频谱利用效率。

    基于K-K接收的双偏振QAM调制直接检测通信系统与方法

    公开(公告)号:CN109560877B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201910067785.7

    申请日:2019-01-24

    Inventor: 杨彦甫 范林生

    Abstract: 本发明提供了一种基于K‑K接收的双偏振QAM调制直接检测通信系统,包括信号接收端和信号发射端,所述信号接收端与所述信号发射端通过传输链路连接,所述信号接收端包括激光器、分束器、移频器、第一偏振分束器PBS1、第二偏振分束器PBS2、第一光电探测器PD1、第二光电探测器PD2、第一KK转换单元KK1、第二KK转换单元KK2、载波恢复及数据判决单元和第一环形器C1。本发明还提供了一种基于K‑K接收的双偏振QAM调制直接检测通信方法。本发明的有益效果是:一方面,极大地提高了频谱效率;另一方面,

    一种偏振相关损耗估计方法及系统

    公开(公告)号:CN116488719A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310469823.8

    申请日:2023-04-21

    Inventor: 杨彦甫 范林生

    Abstract: 本发明提供了一种偏振相关损耗估计方法及系统,在发送端,在子载波复用SCM信号中,每个子载波间设置有保护带宽;在两个偏振方向上,在保护带宽中插入一个频域的导频信号FPT;两个FPT的频率互不相同且不能相互对称;在接收端,对PDL进行估计。本发明的有益效果是:本发明能够对光纤链路PDL进行监测,简单实用,取得了非常好的技术效果。

    一种被动锁模光纤激光器动力学计算方法及系统

    公开(公告)号:CN110990764B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN201911299965.4

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明提供了一种被动锁模光纤激光器动力学计算方法及系统,该被动锁模光纤激光器动力学计算方法包括:步骤1:输入随机噪声;步骤2:用带有增益的非线性薛定谔方程描述掺铒光纤EDF脉冲的传输过程;步骤3:用非线性薛定谔方程描述单模光纤SMF脉冲的传输过程;步骤4:使用饱和吸收体SA产生超短脉冲;步骤5:使用输出耦合器OC将脉冲输出到外界的探测仪器中;步骤6:判断脉冲能量是否保持不变,若是,那么输出仿真结果,否则执行步骤2。本发明的有益效果是:对比之前所采用的有限差分法求解非线性薛定谔方程,本发明通过使用分布傅里叶算法,将程序的时间复杂度降低了一个数量级,在保持算法高准确率的情形下,大大提高了运行速度。

    一种基于光电协同的模拟域载波恢复方法

    公开(公告)号:CN111030755A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911214649.2

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于光电协同的模拟域载波恢复方法,使用经相干接收而得的I、Q电信号驱动调制器,依据调制器的输出曲线,设置信号峰峰值及偏置电压,不同的幅度分布经调制后输出光信号平均强度也不一致,由低速PD探测调制器的输出光信号平均强度,即可确定信号I、Q分量幅度分布,在本振光链路中插入可调光延时线,由低速PD输出反馈控制可调光延时线,即可实现模拟域载波恢复。本发明的有益效果是:提供了一种基于光电协同的模拟域载波恢复方法,较好的降低了复杂度,较容易实现,降低了实现成本及功耗。

    一种基于两步非线性移相的快速高精度相位提取方法

    公开(公告)号:CN111006611A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911330172.4

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明适用于信号处理技术改进领域,提供了一种基于两步非线性移相的快速高精度相位提取方法,包括:S1、利用两幅干涉图拟合出一个斜椭圆方程;S2、利用最小二乘法求解斜椭圆方程的系数;S3、根据求解的斜椭圆方程系数求解斜椭圆的参数;S4、根据获取的斜椭圆参数将斜椭圆转换成标准的椭圆方程;S5、通过标准的椭圆方程提取出相位信息。通过斜椭圆转换为标准椭圆的过程,校正了由光源不稳定、空气扰动以及移相器不稳定所带来的移相误差,提高算法的精度。不需要提前滤除直流分量,利用非迭代的方法直接从干涉图中提取相位信息,提高算法的运行速度,可以实现快速的测量。

    一种基于菱形矢量归一化的快速相位提取方法

    公开(公告)号:CN110926375A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911356316.3

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明涉及光学检测领域,特别涉及一种基于菱形矢量归一化的快速相位提取方法。包括以下步骤:S1.采集两幅被测物体形貌的干涉图;S2.对两幅干涉图滤出直流分量;S3.对两幅干涉图构建菱形矢量;S4.归一化菱形矢量;S5.求解相位信息。该方法通过构建菱形矢量,并对其归一化,不需要知道移相值,可以直接从干涉图中提取出相位信息。只需要采集两幅干涉图,克服了传统的相位提取算法需要采集多幅干涉图才能准确的提取出相位信息的缺点。该方法采用非迭代的方式,可以快速的提取相位信息,适用于动态形貌测量。

    一种光通信系统中频偏周跳实时监测和纠正的方法

    公开(公告)号:CN107359941B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201710653074.9

    申请日:2017-08-02

    Inventor: 杨彦甫 向前

    Abstract: 本发明提供了一种通信系统中频偏周跳实时监测和纠正的方法,包括以下步骤:首先,假设接收到的信号经过完美的时钟恢复、解偏以及信道均衡,其次,只剩频偏和相位噪声的信号进行MAKF算法进行追踪和恢复,在MAKF算法中,信号先经过EKF做频偏和相位的估计,通过直接判决的方式计算出恢复信号和理想星座点的最小判决误差dz,最小判决误差dz进入锁定检测模块。本发明的有益效果是:可以同时处理相干光通信系统的频偏和相位噪声损伤,在不同的追踪阶段使用不同的调优参量Q来保证算法的跟踪速度和精度。运用频偏周跳实时监测和恢复模块从而可以实时监测AKF估计出来的频偏值,并且对于周跳的频偏进行修正,从而最大限度的降低误码。

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