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公开(公告)号:CN119788190A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411707681.5
申请日:2024-11-27
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/61
Abstract: 本发明属于光通信领域,涉及一种基于最大后验概率符号判决误差的信号相位恢复方法、装置、设备及介质,其中方法包括以下步骤:对接收信号基于最大后验概率进行符号判决并计算符号判决误差;根据所述符号判决误差构建误差函数,并计算误差函数关于相位噪声值的梯度;沿着梯度下降的方向更新相位估计值;根据相位估计值进行符号的相位噪声恢复,得到相位恢复后的输出信号。与现有技术相比,本发明将误差梯度下降算法与高性能相位恢复相结合,用以满足相干传输中对由激光器线宽所产生的严重线性随机相位噪声的补偿需求;同时,基于符号判决误差的形式在提升相位噪声估计精度的同时,有效避免了时间窗的使用,缩减了计算复杂度。
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公开(公告)号:CN119676032A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411642865.8
申请日:2024-11-18
Applicant: 复旦大学
IPC: H04L25/03
Abstract: 本发明属于光通信技术领域,具体为一种基于频域梳状导频信道估计的低复杂度数字预均衡器。本发明包括数据发送模块、信道响应测试模块、数字信号预均衡模块;数据发送模块包括初始梳状信号生成、频率分量相位旋转两部分;信道响应测试模块包括信号频差估计并恢复、信道幅频与相频响应测试两部分;数字信号预均衡模块包括滤波系数生成、发送信号卷积预均衡两部分;本发明通过发送频域梳状导频信号以分析信道幅频与相频响应,用以生成在发送端预补偿信道响应的预均衡器;具有高颗粒度、高精度、传输信号制式鲁棒等特点,本发明可以应用于偏振复用长距离单载波相干光传输、模式复用短距离强度调制直接检测系统等多种场景中。
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公开(公告)号:CN119628739A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411690388.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/2507
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,具体为一种光纤通信系统采样频率偏移补偿方法。本发明补偿高速光纤通信系统中ADC和DAC导致的采样频率偏移,具体包含采样频率偏移补偿以及信号最佳采样点校准:具体利用滤波器均衡方式补偿采样频率偏移,对采样频率偏移补偿后的信号采用频域时移方法采样时刻点快速矫正;本发明方法实现简单、复杂度低、灵活性强。由于是在数字信号处理中实现,可极大地提升系统的灵活性。
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公开(公告)号:CN118353530B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410540249.5
申请日:2024-04-30
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/118 , H04B10/90 , H04B10/25
Abstract: 本发明涉及星地通信技术领域,公开了一种多天线阵列太赫兹光纤接收方法,采用多个小天线阵列排布并行接收,能够增大通信信道SNR,提高地面接收机的灵活度。本方案可以灵活调整接受天线的尺寸和数量、MRC算法的权重矩阵等,适用于多种通信场景,能够传输QPSK、16QAM与高阶QAM信号、PAM信号,具有很好的普适性。本方案采用SIMO技术,将多个单一小直径天线分布在接收机的不同位置,通过对信号组合实现增益效果,增大了太赫兹波的无线传输距离,提高接收机灵活度,提升了信号质量。本方案结合了一种太赫兹‑光纤的光域接收方式,不仅能够进一步增大太赫兹波的传输距离,且能够使接收机的布置更为灵活便捷,为星地通信接收端提供了好的解决方案。
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公开(公告)号:CN116996075B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311038379.0
申请日:2023-08-17
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H03M3/00
Abstract: 本发明提供一种分层多级噪声整形Delta‑sigma调制方法。所述分层多级噪声整形Delta‑sigma调制方法包括:过采样模块,原始输入数据经过超高阶QAM调制和OFDM调制后的多比特信号分为I/Q两路,分别进行过采样;多级噪声整形模块,通过利用多级Delta‑sigma结构来消除量化噪声并提高SNR增益;信号经过第一级Delta‑sigma的量化噪声与输入信号独立不相关,因此将第一级Delta‑sigma的量化噪声以模拟形式送到下一级Delta‑sigma环进行,作为第二级Delta‑sigma的输入信号进行数字化,以进一步整形带内量化噪声。本发明提供的分层多级噪声整形Delta‑sigma调制方法具有能够满足下一代移动前传系统的高速、高保真需求,是一种更高效、更低成本、更低复杂度的解决方案。
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公开(公告)号:CN117857280A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410045829.7
申请日:2024-01-12
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04L27/34 , H04L1/00 , H04B10/2575
Abstract: 本发明提出一种多非均匀量化数字模拟光纤无线电方法,涉及无线电技术领域。所述多非均匀量化数字模拟光纤无线电方法包括以下步骤:S1:离线生成模拟RoF信号;S2:对模拟RoF信号进行非均匀量化生成数字PS‑(2M+1)2‑QAM/PS‑(2M+1)‑PAM符号,量化因子为M;S3:计算模拟RoF信号非均匀量化后的残余量化误差;S4:将模拟RoF信号的数字量化信号与残余模拟量化误差信号进行时域交织,生成时分复用(TDM)的NUDA‑RoF信号;S5:NUDA‑RoF信号经过发送端DSP处理,送入通信实验系统中进行传输,并由接收端示波器采样获得接收信号。本发明提出的多非均匀量化数字模拟光纤无线电方法提升了OFDM信号的抗噪性能,提升了恢复的QAM信号的SNR,实现了超高阶QAM的传输。
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公开(公告)号:CN116582183A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310803890.9
申请日:2023-07-03
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/60 , H04L27/26 , H04J14/08
Abstract: 本发明提供一种数字调制光纤无线电方法,其涉及正交频分复用(OFDM)/离散多载波(DMT)信号的多阶量化技术,时分复用技术,以及通信系统收发端的数字信号处理(DSP)算法技术领域。所述数字调制光纤无线电方法包括以下步骤:离线生成模拟RoF信号与控制字信号;对模拟RoF信号进行第一次量化生成数字PS‑q‑QAM/PS‑q‑PAM符号,量化因子为Q;计算模拟RoF信号第一次量化后的量化误差。本发明提供的数字调制光纤无线电方法具有可以接受的带宽消耗下,提升了OFDM信号的抗噪性能,提升了恢复的无线信号的SNR,实现了超高阶QAM的传输,相比D‑RoF,本方案又节约了带宽,实现了信号的低成本、高保真度、高频谱效率传输,为未来无线前传提供了好的解决方案的优点。
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公开(公告)号:CN116346226A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310261819.2
申请日:2023-03-17
Applicant: 复旦大学 , 武汉永鼎光通科技有限公司
IPC: H04B10/25 , H04B10/516
Abstract: 本发明属于短距离光互联技术领域,具体是一种基于数字调制抑制非线性效应的PAM‑4光信号产生系统。本发明仅利用单个激光器和单个光电二极管,产生适合短距离光互联的PAM‑4光信号。基于数字调制原理,使用单个激光器分别将功率相差约14dB的两路二进制启闭键控信号送入马赫—曾德尔光调制器进行强度调制,通过光复用器将输出的两路光信号复用在一条光路,生成传输速率为100Gbps的PAM‑4光信号,该光信号通过光纤输入光电二极管及滤波器后生成PAM‑4信号。本发明系统发射端结构复杂度低,无需数模变换,输入信号功率大,同时通过灵活调节两路OOK信号幅值的预失真抑制系统中光纤的非线性效应,可广泛应用于短距离光互联领域。
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公开(公告)号:CN111555812B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010313170.0
申请日:2020-04-20
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/516 , H04B10/2575
Abstract: 本发明涉及一种采用双极化MZM调制器同时产生有线无线信号的装置及系统,该装置用于产生包含QPSK信号I路数据、QPSK信号Q路数据和OOK数据信号的混合光信号,包括:毫米波载波发生模块,用于产生毫米波载波;I/Q混频器,用于产生QPSK毫米波信号;双极化MZM调制器,采用光副载波复用技术,同时产生QPSK调制格式的无线毫米波信号和OOK调制格式的有线基带信号,形成双边带光信号;光放大器,用于对双边带光信号进行放大;光滤波器,用于将放大后的双边带光信号转换为最终输出的混合光信号。与现有技术相比,本发明具有可靠性高、稳定性强、成本低廉、结构简单和易于实现等优点。
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公开(公告)号:CN115618740A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211361312.6
申请日:2022-11-02
Applicant: 复旦大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/12 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及一种凸镜太赫兹天线设计方法与装置,方法包括以下步骤:S1、确定透镜的口径,基于透镜的口径确定第一参数;S2、建立光线跟踪模型,光线跟踪模型包括透镜,基于光线跟踪模型获取每条穿过透镜的光束在出射面上的离轴距离和光束在出射面上的光束半径,计算光束的权重系数;S3、基于遗传算法优化第二参数和第三参数,基于第一系数、优化后的第二系数和第三系数优化透镜的截面曲线,对优化后的透镜的截面曲线进行仿真验证,得到聚焦仿真结果,基于聚焦仿真结果再次进行遗传算法优化,得到结果截面曲线,基于结果截面曲线设计得到凸镜太赫兹天线。与现有技术相比,本发明具有聚焦能力强等优点。
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