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公开(公告)号:CN111464240B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010233063.7
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/2575
Abstract: 本发明属于光载无线通信技术领域,具体为基于偏振复用强度调制器的矢量射频信号发生系统。本发明系统包括依次连接的激光器、偏振分束器、第一射频信号源、第二射频信号源、偏振复用强度调制器、偏振光束耦合器、光放大器、光滤波器、光电探测器;本发明利用一个偏振复用强度调制器结合光滤波器和光电探测器等器件实现矢量射频信号的产生;采用光子合成的方法,利用极化复用来克服不同频率光信号的串话;一个调制器承载不同频率的RF信号变成光信号后用光纤传输,由于两个射频信号的偏振方向是正交的,PD没有任何干扰,有效提升了光纤无线融合通信的系统性能,将在未来以ROF系统为主的接入网络发挥巨大优势。
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公开(公告)号:CN113162694B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110202075.8
申请日:2021-02-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光纤‑无线通信技术领域,具体为一种光子辅助矢量毫米波信号产生系统。本发明系统中,光毫米波被光偏振分束器分为上下两路,分别被上下两个调制器调制;两个基带信号源分别去驱动上下两个调制器,通过相移器,上下两路信号的相位差值为90度,调节光衰减器,使得上下两路具有相同的插入损耗。光耦合器将上下两路信号耦合成为一路信号,经过光电探测器对光信号进行探测,产生矢量毫米波信号。本发明系统生成的矢量毫米波信号速率高,稳定,不需要昂贵的DAC,并且可以通过光子集成技术进行集成,简化系统结构。
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公开(公告)号:CN111614402B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010325131.2
申请日:2020-04-23
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/516
Abstract: 本发明属于光纤‑无线通信系统技术领域,提供了一种基于二进制驱动单调制器的太赫兹PAM‑4信号发生系统即方法,使用激光器生成两路不同中心频率的光载波;使用保偏光合路器合并两路不同中心频率的光载波得到合并光载波;使用偏振光分束器从合并光载波中分离出两路正交的偏振光;使用两个数据源产生两路二进制电信号用于驱动相应的光强度调制器;使用驱动光强度调制器分别调制两路正交的偏振光;使用偏振光合束器得到具有两个频带的偏振复用光信号;使用光电探测器对偏振复用光信号进行拍频,得到太赫兹PAM‑4信号。本发明无需借助数模转换器,成功实现PAM‑4信号生成,具有具有其低成本,低功耗和系统配置简单等优越性。
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公开(公告)号:CN111628789A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010457791.6
申请日:2020-05-26
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种基于混合概率整形和几何整形的信号生成方法及装置,所述方法包括:生成最优几何整形信号星座图;接收原始比特流,将原始比特流分为两分支,基于给定概率整形深度和最优几何整形信号星座图将上分支经CCDM编码映射成满足Maxwell-Boltzmann分布的符号序列,对符号序列和下分支的组合进行LDPC编码获得奇偶校验比特序列,对奇偶校验比特序列和下分支进行组合形成折叠索引比特序列;将符号序列转换为幅度比特序列,对折叠索引比特序列和幅度比特序列进行重组和符号映射,生成混合概率整形和几何整形的信号。与现有技术相比,本发明可以有效提升信号抗非线性传输损伤性能,提高光通信系统的传输容量和传输距离。
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公开(公告)号:CN111555812A
公开(公告)日:2020-08-18
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:CN111478733A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010233062.2
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/54 , H04B10/532
Abstract: 本发明属于高阶调制信号发生技术领域,具体为基于双极化光强度调制器的PAM4电信号产生系统。本发明系统使用激光器产生激光源,使用两路独立的二进制电信号直接驱动一个双极化光强度调制器,其中一路信号的幅度是另一路信号幅度的0.7倍;使用双极化光强度调制器调制入射激光,实现极化复用的强度调制光信号产生;使用光电探测器基于平方率检测将调制器产生的PDM-OOK信号转化为电信号,得到基带PAM4电信号。系统使用模拟二进制电信号直接驱动双极化光强度调制器,并借助于双极化光强度调制器和光电探测器实现基带PAM4电信号的产生,省去了DAC模块。本发明可降低系统成本,有效提升频谱效率,在未来高速传输通信系统中发挥巨大优势。
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公开(公告)号:CN111464240A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010233063.7
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/2575
Abstract: 本发明属于光载无线通信技术领域,具体为基于偏振复用强度调制器的矢量射频信号发生系统。本发明系统包括依次连接的激光器、偏振分束器、第一射频信号源、第二射频信号源、偏振复用强度调制器、偏振光束耦合器、光放大器、光滤波器、光电探测器;本发明利用一个偏振复用强度调制器结合光滤波器和光电探测器等器件实现矢量射频信号的产生;采用光子合成的方法,利用极化复用来克服不同频率光信号的串话;一个调制器承载不同频率的RF信号变成光信号后用光纤传输,由于两个射频信号的偏振方向是正交的,PD没有任何干扰,有效提升了光纤无线融合通信的系统性能,将在未来以ROF系统为主的接入网络发挥巨大优势。
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公开(公告)号:CN111447014A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010320515.5
申请日:2020-04-22
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/524
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,提供了一种基于单个调制器产生多电平光信号的方法及装置,使用激光器生成激光,输入到极化复用强度调制器中将该激光分为两束偏振光,两组信号注入到极化复用强度调制器中,对两束偏振光分别进行强度调制,产生两组光信号。使用偏振耦合器将调制后的两个偏振激光耦合,再利用偏振控制器和起偏器调整输出光的偏振方向,最终获得多电平光信号。本发明利用极化复用强度调制器的方法产生多电平光信号,无需使用DAC,仅采用一个极化复用强度调制器实现两个低电平信号的调制和耦合,即可产生高质量的多电平光信号,结构简单,复杂度低且调制效率较高,减少了对发射端器件的需求,有效降低了系统成本。
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公开(公告)号:CN110429986A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910592417.4
申请日:2019-07-03
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/564 , H04B10/2513
Abstract: 本发明属于光生毫米波技术领域,具体为一种基于单边带调制的多通道毫米波产生及无线传输系统。其包括发送端和接收端;发送端包括数模转换器、第一、第二电放大器、自由单模激光器、I/Q调制器、第一保偏掺铒光纤光放大器、单模光纤、第二保偏掺铒光纤光放大器、可调光滤波器、可调光衰减器、光电探测器、第三电放大器和Q波段发送天线;接收端包括Q波段接收天线、第四电放大器和示波器;本发明仅利用单个激光器和单个I/Q调制器,产生四通道Q波段毫米波信号。结构简单,成本低廉,系统稳定性强。其光信号进入单模光纤传输距离可达到80公里,产生的Q波段四通道毫米波信号可无线传输0.5米,可以应用在高速毫米波无线通信中。
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公开(公告)号:CN105099570B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201410218720.5
申请日:2014-05-22
Applicant: 复旦大学 , 中兴通讯股份有限公司
IPC: H04B10/556
CPC classification number: H04B10/556
Abstract: 本发明公开了一种正交多载波光源及PDM‑QPSK信号发射装置。其中,所述正交多载波光源包括:正弦射频信号源,用于输出预定信号频率的正弦射频信号至功率分配器;功率分配器,用于将输入的正弦射频信号分为左路正弦射频信号和右路正弦射频信号;第一电功率放大器,用于对左路正弦射频信号进行功率放大;相移器,用于对右路正弦射频信号进行调整;第二电功率放大器,用于对经相移器调整后的右路正弦射频信号进行功率放大;电吸收调制激光器,用于在第一电功率放大器输出的左路正弦射频信号的驱动下产生光信号;相位调制器,用于在第二电功率放大器输出的右路正弦射频信号的驱动下,对输入的光信号进行调制,产生频率锁定且正交的多载波。
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