基于星座结构优化及类蜂巢区域判决的信号调制解调方法

    公开(公告)号:CN111030961B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201911312584.5

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于星座结构优化及类蜂巢区域判决的信号调制解调方法,包括以下步骤:比特数据经过串并变换转换由一路数据变为并行的多路数据;然后进行分布匹配得到非均匀分布的QAM符号;利用概率成形并结合类格雷映射规则按照所设计出的结构优化的星座映射规则进行星座映射;将星座映射后的QAM符号信息调制到光载波上,然后传输到接收端,接收端再还原得到星座映射后的QAM符号信息;根据星座点的位置确定类蜂巢形状的星座判决区域,去除QAM符号信息在传输过程中产生的弥散现象;然后依次进行星座解映射、逆分布匹配和并串变换得到比特数据。本方法实现了调制格式抗噪声性能与系统误码率性能的提升。

    用于海洋的多参数传感仓、监测方法和传感仓的制造方法

    公开(公告)号:CN111238554B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010237996.3

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明用于海洋的多参数传感仓,具有三个串联的光纤Fabry‑Perot干涉仪腔体结构,可实现同时测量海底待测点的温度、压力和盐度等参数,即进行多参数的测量,基于Fabry‑Perot干涉仪的高灵敏度,本发明可以做到高精度测量,且规划合理、结构紧凑,稳定性好,制造和维护成本低,比传统测量方式更具有优势,有较好的应用前景。同时,本发明基于海底光缆提出了一种多参数监测方法,将传感仓作为平台在线实时监测海洋多物理参量,可以适应海底复杂的海洋环境,海底光缆具有通信与供电的双重功能,可为传感系统提供信号高速回传,持续供电,另外光缆分布广,分布式监测更有利于实现网络化监测。同时,本发明制造方法易于实施,可保证外部传感模块干涉仪采集信号精准。

    一种正交模分复用系统的环路控制方法

    公开(公告)号:CN112235070B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011493763.6

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种正交模分复用系统的环路控制方法,属于光通信技术领域,包括如下步骤:1)信号经过空间光传输后,通光器的刀片上升时称为加载状态,使环路完全充满六个模式正交的光信号;2)所述的步骤1)后是循环状态,该状态决定了该环路实际的传输距离;3)当光信号循环特定的圈数后,进入正交模式解复用模块,入射光加载到模式解复用分离器进行正交解复用,得到的高斯光束分别进入六根单模光纤进行光电转换;4)选择比循环时间短的门控信号,避免在时间窗口边缘出现突发错误。本发明的每种模式可以承载独立的数据信道,并且正交性能够实现多种模式之间的高效复用和低模间串扰,这样就可以提高通信的速率和通信容量。

    基于三维脉冲幅度位置调制的正交模式复用传输方法

    公开(公告)号:CN112019295B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011152185.X

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开了基于三维脉冲幅度位置调制的正交模式复用传输方法,属于光传输技术领域,输入的原始数据经过串并变换单元进行串并变换后在APPM映射单元中完成编码映射,编码后的信号经过上采样单元后经过滤波器单元进行正交滤波,滤波后的信号经过加法器单元相加合成一路三维APPM信号进行正交模式传输;该方法基于三组正交滤波器实现了三路脉冲幅度调制调制(APPM)信号的复用,并结合正交模式复用传输方法进一步实现传输容量的大幅倍增,改善了APPM频谱效率低的问题,增加了传输容量,也为APPM扩展到更多维度提供了一种可能性;同时正交模式复用的传输方案消除了少模光纤中的模式串扰,在接收端不需要进行MIMO‑DSP处理,降低系统成本,实现低复杂度的大容量传输。

    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。

    多波段载波感知通信系统
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112104422A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011286521.X

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种多波段载波感知通信系统,其中:波分复用器,将不同波段的若干光波信号,耦合为一束初始光波信号,通过光纤传输至所述光波复用模块;光波复用模块,将所述初始光波信号进行分束,对分束后的两束光波信号分别调制加载通信信号信息和传感信号信息,并按照载波感知光纤中通信信号的通道和传感信号的通道的空间位置进行调制,合束后输入载波感知光纤进行传输;波解复用器,用于对通信光波信号进行波段分离;光滤波器,用于对传感光波信号进行波段分离。采用上述方案,可以实现多波段光波信号通信传输,极大的提高了信号传输容量;并且实现通信信号和传感信号的共同传输,即在传输通信信号的同时,可以应用于外界信息的感知和传输。

    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。

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