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公开(公告)号:CN111049589B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201911353411.8
申请日:2019-12-25
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种超大星座尺度下的强截断光子压缩系统和方法,将超大星座尺度降为小尺度星座进行光传输。本发明通过改变压缩参数,改变整体星座的压缩程度,从而使得星座的尺寸大大减小。在压缩过程中,由于星座点概率呈现麦克斯韦玻尔兹曼分布,中心概率最高,两侧概率逐渐降低,因而较原始的超大星座尺度下的信号具有更低的发射功率,节省了光通信整体的成本。不同的压缩参数能改变星座尺寸的大小,形成不同概率分布的星座图,而信息熵会随概率分布的不同而不同,在波特率不变的情况下,传输的比特率会随信息熵改变。在接收端,若接收到不同压缩参数的信号,接入的速率会有所不同,因而该光通信系统也具有一定的灵活性。
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公开(公告)号:CN110266387B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910692203.4
申请日:2019-07-29
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/2575 , H04B10/2581 , H04L27/34
Abstract: 本发明涉及基于弱模群耦合与概率整形的多波段光载射频系统,包括多载波产生模块、分波器、第一模式解复用器、第二模式解复用器、QAM调制模块、模式复用器和毫米波频率选择模块,所述多载波产生模块和分波器连接,所述分波器分别与第一模式解复用器和第二模式解复用器连接,所述第一模式解复用器和QAM调制模块连接,所述第二模式解复用器和QAM调制模块均和模式复用器连接,所述模式复用器和毫米波频率选择模块相连。本发明的技术方案方案可以有效的实现短距离通信系统在传输容量和误码率方面的性能提升。系统可以根据环境以及用户需求等,合理的选择无线通信所需毫米波的波段,大大的增加了本系统的灵活性和适用性。
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公开(公告)号:CN111064514B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201911312594.9
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/516 , H04B10/69
Abstract: 本发明公开了一种基于少模多芯光纤的光子概率成型信号传输方法,包括以下步骤:多路并行比特数据流经过概率成型星座映射得到具有16QAM信号,调制器将16QAM信号调制到激光上,随后16QAM信号经模式转换后转换为高阶模式的信号,经由少模多芯光纤进入模式复用器实现不同概率信号的不同模式传输以及空分复用,接收端通过空分模分复用器进行解复用,将光信号分解为多路信号,然后发送到光电探测器进行探测,将光信号转换为电信号得到多路16QAM信号,并对转换后的16QAM信号进行色散补偿;将16QAM信号符号在MIMO均衡器中应用自适应步长均衡算法进行MIMO均衡处理,来进行补偿模式耦合和模态延迟;最后进行相应的概率成型星座解映射以及数字信号处理器处理得到初始比特数据。
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公开(公告)号:CN111064521B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201911306152.3
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/516 , H04L25/03
Abstract: 本发明涉及一种基于码分概率整形的多维正交编码调制方法,包括:串并变换原始一维二进制数据,并多维概率编码调制,得到非均匀概率分布的多路符号串;将多路符号串映射到星座点上,得到多维符号串;码分正交编码调制多维符号串,使多维符号串正交化,得到具有非均匀分布的多维正交数据流;对多维正交数据流依次进行正交化解调、星座解映射和多维概率解码处理,得到多路数据流;多路数据流经并串变换,得到原始一维二进制数据。本发明的编码调制方法较为简单,可实现大传输容量、低发射功率、低误码率的信号传输。
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公开(公告)号:CN111913291A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010771404.6
申请日:2020-08-04
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种大相对孔径离轴两反自由曲面望远光学系统,包括入射光瞳、观察反射镜、会聚反射镜和探测器,采用折转光路的形式,光线经过外置的入射光瞳后依次经过观察反射镜和会聚反射镜,到达探测器像面。本发明采用孔径离轴的方式,提高系统集光能量;利用分视场拓展优化,提升各个视场的成像性能;结合XY多项式自由曲面的多优化自由度,且仅用了前四阶项,有效地平衡了系统的离轴像差,兼容了物理结构紧凑、大相对孔径、宽视场与高成像性能的光学特点,能够满足机载或空间望远光学系统等特定应用的系统小型化与成像性能优良相融合的要求。
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公开(公告)号:CN108989253B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811127835.8
申请日:2018-09-26
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了基于菱形调制与符号级部分标记方式的光概率成形方法,在满足最小欧式距离的条件下,密集了星座图的空间优势,提出了菱形QAM星座图;同时通过将之与提出的符号级概率成形方式相结合,通过适当增加一定冗余,提高了输入信号低能量点的分布概率,提高了系统的传输性能;符号级概率成形和菱形星座图映射相结合的成形方式弥补了单独成形或单独映射的不足之处,对于系统误码率的降低有了明显的贡献。虽然由于使用概率成形增加了一定的信息冗余,但是相比于误码率的降低,是有一定的优势和应用前景。
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公开(公告)号:CN111061047A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010102169.3
申请日:2020-02-19
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种大相对孔径长焦距日盲紫外镜头及光学系统,大相对孔径长焦距日盲紫外镜头包括由物方到像方依次排列的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜,其光学系统还包括位于第四、第五透镜之间的孔径光阑及第八透镜后侧的紫外探测像面,其中,第一、第七透镜均为负光焦度凸凹透镜,第二、第四和第六透镜均为正光焦度双凸透镜,第三透镜为负光焦度平凹透镜,第五透镜为负光焦度双凹透镜,第八透镜为正光焦度凸凹透镜。本发明的大相对孔径长焦距日盲紫外光学系统具有快焦比、长焦距、高分辨率、高精度探测等优点,适用于日盲紫外光谱区的紫外告警、电晕检测和森林防火等方面的光电探测系统应用。
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公开(公告)号:CN111049586A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911353410.3
申请日:2019-12-25
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/524 , H04B10/54 , H04B10/66
Abstract: 本发明公开了一种基于降幅式概率成形的脉冲幅度位置调制系统,在系统发射端,二进制数据流信号经降幅式概率成形单元及位置映射单元处理后输出PS-4×16APPM脉冲信号,马赫曾德尔调制器将生成的脉冲信号调制到1550nm的波长上,在经过光衰减器的功率控制后,光信号被发送到单模光纤上传输至系统的接收端。本发明将传统的APPM与概率成形技术相结合,概率成形的引入改变了原有脉冲幅度的分布特性,映射过程又将这种特性传递下去,使最终映射得到的信号为具有幅度压缩的APPM信号。本发明系统适应于直接探测的光调制解调系统,不需要使用相干接收机,可以有效降低系统复杂度从而提升处理效率。
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公开(公告)号:CN109525324A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811215509.2
申请日:2018-10-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/54 , H04B10/556 , H04L27/34 , H04Q11/00
CPC classification number: H04B10/541 , H04B10/5561 , H04L27/3405 , H04Q11/0062 , H04Q2011/0086
Abstract: 本发明涉及一种基于梯田成型的新型光子概率映射方法,属于映射方法技术领域。包括如下步骤:根据信道条件匹配并由激光器产生最佳高斯光束;概率匹配器进行概率匹配,空间相位阵列改变高斯光束形状,得到梯田成型新型光束;以新型光束对数据进行64QAM投影映射;将64个星座点光信号进行集中收敛;预加重;光信号经信道后,放大后由光电探测器进行探测,低通滤波,再正交化和归一化,进行数据收敛均衡;概率解匹配,用小波变换分析法剔除阶跃噪声,进行星座解映射;根据接收到的数据对信道情况进行估计,将信道状态信息反馈到概率匹配器,对概率匹配器进行实时的动态调控。本发明可以有效降低信号发射功率,降低误码率,提高频带利用率和传输距离。
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公开(公告)号:CN109067467A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811127867.8
申请日:2018-09-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/50 , H04L27/34 , H04B10/54 , H04B10/556
CPC classification number: H04B10/505 , H04B10/541 , H04B10/5561 , H04L27/3483
Abstract: 本发明公开了基于内外联合编码的N级阵列成型光生W波段发射方法,使输入的二进制序列依次经过权重编码和增益编码单元,实现编码增益并降低系统误码率;利用基于多载波阵列成型调制的新型物理层调制技术发射传输,减小相邻信道间以及子载波间的干扰;此外,该光生调制方法的各子载波间无需同步,该信号具有对于频率偏移和相位噪声不敏感的特点,使整个系统可获得较高的频谱效率和优良的传输性能。
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