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公开(公告)号:CN116366165A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211537436.5
申请日:2022-12-01
Applicant: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司
Abstract: 本发明公开的基于Wide&Deep‑CNN的光纤非线性均衡方法,属于光纤通信技术领域。本发明实现方法为:构建每个M‑QAM信号的第一特征序列和第二特征图谱,构建训练数据集;构建基于Wide&Deep‑CNN模型的非线性均衡模型,第一特征序列作为Wide&Deep‑CNN模型中Wide网络子模型的输入特征序列,第二特征图谱作为Wide&Deep‑CNN模型中Deep‑CNN子模型的输入特征图谱;利用训练数据集对Wide&Deep‑CNN模型进行训练;将每个待非线性均衡的M‑QAM信号的特征输入到训练好的Wide&Deep‑CNN模型,输出得到每个M‑QAM信号的预测标签;将输出的预测标签结果作为M‑QAM信号所对应的类别,得到M‑QAM信号的非线性均衡结果,显著改善M‑QAM信号的质量,通过M‑QAM星座符号解映射,得到相对应二进制数据,实现高准确度的数据恢复,降低误比特率,提升相干光通信系统的传输性能。
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公开(公告)号:CN115882953A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211511908.X
申请日:2022-11-29
IPC: H04B10/516 , H04L27/34 , H04B10/60 , H04B10/50
Abstract: 本发明公开了一种通信系统中信号传输方法、系统、电子设备及存储介质,涉及光通信领域,所述方法,包括:获取光纤通信系统中初始二进制信号;对初始二进制信号进行编码与符号映射后,得到初始奇位QAM信号;以广义互信息最大为目标对初始奇位QAM信号进行几何整形,得到整形后的信号;将整形后的信号调制在光载波上,得到混合信号;混合信号用于传输至光接收机;光接收机用于采用相位恢复算法对整形后的信号进行解映射和解码,得到初始二进制信号。本发明能降低计算复杂度,提升通信系统的传输性能。
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公开(公告)号:CN114095067B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110672871.8
申请日:2021-06-17
Abstract: 本发明涉及一种多层卫星网络动态路由方法及系统。该方法包括:初始化低轨卫星的单层路由节点卫星数阈值、中轨卫星的接入流量阈值以及高轨卫星的暂时占用时间阈值;更新多层卫星网络各层卫星的星上缓存路由信息;获取业务请求;根据所述业务请求、所述单层路由节点卫星数阈值、所述接入流量阈值、所述暂时占用时间阈值以及各层卫星的星上缓存路由信息确定路由通信方案;所述路由通信方案包括在低轨卫星内进行单层路由通信、低轨层/中轨层双层路由通信以及低轨层/高轨层双层路由通信。本发明能够在大规模卫星网络中准确预测流量以动态调整路由。
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公开(公告)号:CN114035300A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111311955.5
申请日:2021-11-08
IPC: G02B7/28
Abstract: 本发明涉及一种大容量空间光通信链路下基于变焦透镜的自适应校正方法,属于光通信技术领域。在保持变焦透镜和CCD相机距离不变的情况下采集探针光束在后焦面以及各个离焦面的光强分布信息,同时利用改进相位差方法重建传输过程中大气湍流引起的畸变相位信息,从而达到修复畸变OAM光束、提升大容量空间光通信链路性能的目的。本发明所提方法具有算法收敛速度快,校正精度高,实现手段简单的优点,在提高自适应光学系统校正精度的同时,可有效降低自适应光学系统的成本与结构复杂度。
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公开(公告)号:CN113938624A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111201996.9
申请日:2021-10-15
IPC: H04N5/357
Abstract: 本发明公开了一种多载波系统中载波串扰与偏振串扰联合补偿方法,通过采用三个自适应滤波器将相邻子载波进行频率移位得到的信号与同频率不同偏振的另一信号共同对原信号进行载波串扰补偿和偏振模色散补偿,并且滤波器的抽头系数随着信号的输入不断更新,通过每个滤波器不同的抽头系数比例对原信号进行恢复,可以很有效的消除原信号的频谱串扰和偏振模色散干扰。基于本发明提出的对载波间串扰和偏振模色散联合补偿方法,可以有效地提升发送信号的频谱效率,提高在光纤中传输的距离,有效地增大接收端的信噪比和减小误码率。在高速率高密集多载波的光纤传输系统中有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN112995804A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202011593781.1
申请日:2020-12-29
IPC: H04Q11/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种光交换方法、装置及系统。方案如下:输入端AWG在接收到第一光信号时,将不同波长的第二光信号分别传输至AOWC阵列中的各AOWC;AOWC根据光纤分发网与第一输出端AWG阵列中每一输出端AWG之间的信道的导通情况,对第二光信号进行波长转换,得到第三光信号;光纤分发网将第三光信号传输至第一输出端AWG阵列中的每一输出端AWG;输出端AWG在第三光信号的波长与该输出端AWG的输入端所支持的目标波长匹配时,输出接收到的第三光信号;其中,第一输出端AWG阵列中的每一输出端AWG的输入端所支持的目标波长均不相同。通过本发明实施例提供的技术方案,有效降低了光交换节点的部署成本。
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公开(公告)号:CN112165442A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011135345.X
申请日:2020-10-21
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院 , 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种自适应加权的几何整形方法及装置,涉及光通信的技术领域,包括:先确定调制阶数,并基于调制阶数对QAM星座图进行初始化,得到初始化后的同心正六边形QAM星座图;然后将发射信号映射为第一星座点,并记录第一星座点的坐标;再基于第一星座点的坐标和设定的光纤传输距离确定自适应加权因子;最后基于自适应加权因子和第一星座点的坐标,生成几何整形QAM星座图,以根据几何整形QAM星座图对发射信号进行映射调制,生成几何整形QAM信号。本发明可以使产生的几何整形QAM信号大大减少在传输过程中受到的克尔非线性效应引起的失真,有效增加光纤传输距离,且具有较低的算法复杂度。
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公开(公告)号:CN119815214A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202410778514.3
申请日:2024-06-17
Inventor: 王富 , 忻向军 , 张琦 , 姚海鹏 , 高然 , 董泽 , 王勇 , 田清华 , 田凤 , 王拥军 , 杨雷静 , 孙丹丹 , 李志沛 , 潘小龙 , 郭栋 , 常欢 , 胡善亭 , 周思彤
IPC: H04Q11/00 , H04L41/16 , H04L41/40 , H04L41/147 , H04L41/0896 , H04L41/0895
Abstract: 本发明公开一种多用户多业务无源光网络动态带宽分配方法,属于光接入网和工业互联网领域。本发明基于流量分类的无源光网络动态带宽分配方法,通过改进传统时分复用无源光网络的架构和带宽分配方法,为用户的不同类型流量提供差异化分配方法,在面向工业互联网的光接入网场景下实现高带宽利用率和架构高灵活性的带宽资源分配。本发明通过划分逻辑上隔离的两个虚拟OLT,以及两个切片,提升灵活性和可扩展性;通过收集历史流量数据,输入到联合神经网络模型中,进行准确地流量分类,实现差异化资源分配;通过对流量分类,将用户数据流量划分到特定的网络切片中,在不同的切片中采用不同的带宽分配方法,提升整个网络带宽资源的利用率。
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公开(公告)号:CN114217967B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202111546339.8
申请日:2021-12-16
Abstract: 本发明涉及一种基于多用户协同移动边缘计算系统的动态卸载方法及系统。所述方法包括:基于多用户协同移动边缘计算系统进行建模,建立系统信道状态模型和多用户协同任务模型,并据此建立卸载任务的时延模型和能量模型;采用拓扑排序算法对多用户协同任务模型中的任务进行排序,生成待决策任务链;基于时延模型和能量模型,引用注意力机制对待决策任务链进行卸载决策,生成卸载决策链。本发明方法通过将具有任务依赖关系的多个卸载任务建模为有向无环图,通过排序算法将该有向无环图进行拓扑排序,并提出引用注意力机制进行任务序列的卸载结果预测,能够根据任务不同的依赖关系以及任务量动态进行卸载决策,有效提高了卸载效率和卸载灵活性。
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公开(公告)号:CN119766310A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411889323.0
申请日:2024-12-20
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种基于Transformer结合群体智能的卫星网络服务路由部署方法,其技术方案要点是该方法通过结合Transformer编码器与解码器模块以及群体智能算法,实现服务功能链(SFC)请求的优化路由路径选择及虚拟网络功能(VNF)的嵌入部署,包括以下步骤:S1、卫星网络状态构建、S2、服务功能链请求建模、S3、初始全局资源状态编码、S4、SFC请求特征编码、S5、启发式信息生成、S6、基于蚁群优化的路径搜索、S7、VNF嵌入部署决策、S8、路径资源状态更新、S9、多轮迭代优化;本发明能够在动态卫星网络中高效完成SFC请求的路由与部署优化,显著降低网络延迟和资源消耗,实现负载均衡和高效资源利用,够有效优化SFC请求的路由和部署决策,平衡网络负载,提高资源利用率。
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