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公开(公告)号:CN111049586B
公开(公告)日:2020-11-03
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:CN110429468B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910691993.4
申请日:2019-07-29
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统,包括∞形控制环路、入射信号光源、环形器、耦合器、两个WDM波分复用器、两个IQ调制器和半导体光放大器SOA,所述耦合器设于∞形控制环路的环交接处,且与∞形控制环路连接,所述半导体光放大器SOA设于∞形控制环路的右环上,所述两个WDM波分复用器分别设于半导体光放大器SOA两端,两个所述IQ调制器对称设于∞形控制环路的两个环上,所述入射信号光源和环形器的端口1连接,所述环形器的端口2和耦合器连接。本发明的一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统及方法将能得到多组不同的光频梳,且获得好的频谱平坦度,系统集成度高,弥补了使用单一调制器产生的频梳数量有限的不足。
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公开(公告)号:CN111525998A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010284088.X
申请日:2020-04-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L9/00 , H04L27/00 , H04L27/26 , H04B10/556
Abstract: 本发明涉及一种通信、传感基于模式、时隙和频率复合矢量的高可靠光传输方法,将用户数据映射成并行的数据符号,利用秘钥对信息进行预掩蔽,利用Logistic混沌算法对秘钥进行处理,生成掩蔽矩阵及三组置乱向量,对数据符号预掩蔽,产生OFDM数据流;再利用三组置乱向量依次对信号的频率、时隙和模式进行置乱,同时将信号调制到光载波上;信号由少模光纤进行传输;数据接收端接收置乱后的信号,先利用密钥对置乱后的信号的模式进行解密重组后,再利用密钥对信号的时频混合域完成解密重组和解映射,得到用户数据。本发明极大地提升了用户通信的安全性,适用于需要高可靠光传输方法的通信系统。且易于实现,是作为未来高安全光传输系统的有效方案。
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公开(公告)号:CN111416701A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010228293.4
申请日:2020-03-27
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于矢量扰动的高安全正交模分复用接入方法,包括:在发送端与接收端采用基于矢量扰动的混沌加密技术,通过矢量扰动改变每个正交模式下传输的信号,利用混沌序列控制不同正交模式,完成信号在正交模式复用系统中的加密解密过程。本发明能够在提高光纤空间密度以增大传输容量的同时大大提高了接入网系统传输的安全性,在不影响系统传输速度以及信号传输质量的情况下最大化了系统的安全性能。
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公开(公告)号:CN111404611A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010248701.2
申请日:2020-04-01
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/2581 , H04B10/25 , H04B10/532 , H04B10/50 , H04B10/071 , G08C23/06
Abstract: 本发明涉及一种通信、传感双信号传输光纤及应用该光纤的传输装置和方法,双信号传输光纤,包括中芯、环芯和包层,中芯位于传输光纤的中心,环芯为圆管状结构,中芯位于环芯的管腔中,中芯与环芯之间以及环芯外侧均通过包层包裹。本发明以新型光纤为传输载体提出了正交模式模分复用技术,分别在新型光纤的中芯和环芯上进行传感与通信信号的传输。为了能够实现空间上的连续监测,引入基于瑞利后向散射光的光纤分布式传感系统,根据光强与时间的关系来检测光在光纤链路中传播时的衰减情况,可以用于光纤弯曲的检测。通过传感和通信技术的融合可以设计出通感一体化的光网络系统,并将该系统应用到外界信息的感知和传输中去。
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公开(公告)号:CN111399123A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010227615.3
申请日:2020-03-27
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种正交模式复用光信号的产生方法,包括:将输入的高斯光束分束为N路相同波长、相同功率的高斯分束光;分别对N路高斯分束光进行SLM光信号调制,调制过程为:沿着光斑圆周方向对相位进行调制,使得在一个圆周中相位连续发生N×2π的变化,其中,N表示第N个正交模式,获得半径不同的呈圆环状的N个正交模式光;将N个正交模式光耦合为一路正交复用光。本发明可产生数量规模庞大、且模式间串扰效应极低的正交模式光束,将该方法应用于多模复用光通信系统中,能够有效解决多模复用光通信系统中模间耦合效应限制,有效提升光传输系统传输容量,有效提升光传输系统传输距离。
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公开(公告)号:CN111277537A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010180405.3
申请日:2020-03-16
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L27/34 , H04L9/00 , H04B10/2513 , H04B10/516
Abstract: 本发明涉及一种基于立方星座掩蔽及三维光子概率成型的数据传输方法,包括以下步骤:将原始的二进制数据映射为多级符号,经过串并变化后,将获得的多载波分为多个子载波;再对各个子载波进行立方星座掩蔽,经过立方星座掩蔽后的子载波星座图将变成一个球形;然后将新产生的球状子载波星座图进行三维概率成型;再通过滤波器组对三维概率成型后的各个子载波的信号进行整形;然后将整形后的子载波统一进行多载波掩蔽;最后将多载波掩蔽后的各个子载波整合,通过信道发出。本发明能有效提高安全密钥的复杂度,降低系统的发射功率,从而提高系统性能。
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公开(公告)号:CN111245596A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010228288.3
申请日:2020-03-27
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于三维概率成型的混沌加密方法,包括以下步骤:对待加密的数据进行串并变化后,将数据映射到三维概率成型的各个星座点上;利用蔡氏电路的混沌模型和洛伦兹混沌模型对三维概率成型的星座图进行掩蔽;其中,根据各个星座点到原点的不同距离,分别采用蔡氏混沌模型和洛伦兹模型进行掩蔽,使三维概率成型的星座图变成两个球壳状。本发明能够通过球状三维概率成型后,可以使得整个系统的发射功率大大降低,概率成型后的新的载波将会具有高斯型能量分布,更加适合光信号在光纤信道的传输;利用蔡氏电路模型和洛伦兹模型进行混沌映射,相比传统的掩蔽方式,具有良好的加密效果,并且提供了更大的密钥空间和更大的灵活性。
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公开(公告)号:CN111239078A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010098515.5
申请日:2020-02-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明是基于混合腔的F-P光纤干涉仪湿度与横向压力传感器,包括导入光纤、空气泡腔和琼脂腔,导入光纤端面嵌入空气泡腔内,空气泡腔外表面远离导入光纤一侧粘覆有琼脂腔;导入光纤用于导入光源信号和传输反射光,导入光纤导入的光源信号在导入光纤端面与空气的分界面上发生第一次反射,第一次透射的光源信号经过空气泡腔在空气泡腔与琼脂腔的分界面上发生第二次反射,第二次透射的光源信号经过琼脂腔在琼脂腔与空气的分界面上发生第三次反射,第一次反射、第二次反射和第三次反射的光信号均通过导入光纤输出并发生干涉;通过湿度或压力变化导致的反射光谱强度的变化能够实现对湿度、横向压力的检测。该种传感器简单紧凑,可小型化,且制作成本低。
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公开(公告)号:CN111238554A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010237996.3
申请日:2020-03-30
Applicant: 南京信息工程大学
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。
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