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公开(公告)号:CN113810110B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111373072.7
申请日:2021-11-19
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC: H04B10/25 , H04B10/291
Abstract: 本发明提供一种基于混合光纤放大器的传输系统,该系统包括:掺铒光纤放大器,用于对光信号中C波段以及L波段的光信号进行放大;一阶拉曼光纤放大器,所述掺铒光纤放大器的输出端与一阶拉曼光纤放大器的输入端相连接,用于放大光信号中未被掺铒光纤放大器放大的波段;二阶拉曼光纤放大器,所述二阶拉曼光纤放大器的输入端与一阶拉曼光纤放大器的输出端相连接,进一步对C+L波段光信号进行放大。所述掺铒光纤放大器用于对光信号中C波段以及L波段进行放大,但容易出现波长的损失,因此在掺铒光纤放大器后添加一阶拉曼光纤放大器,能够对全波段进行放大,弥补掺铒光纤放大器所带来的波长损失,并连接二阶拉曼光纤放大器,适用于长距离无中继传输。
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公开(公告)号:CN113810110A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111373072.7
申请日:2021-11-19
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC: H04B10/25 , H04B10/291
Abstract: 本发明提供一种基于混合光纤放大器的传输系统,该系统包括:掺铒光纤放大器,用于对光信号中C波段以及L波段的光信号进行放大;一阶拉曼光纤放大器,所述掺铒光纤放大器的输出端与一阶拉曼光纤放大器的输入端相连接,用于放大光信号中未被掺铒光纤放大器放大的波段;二阶拉曼光纤放大器,所述二阶拉曼光纤放大器的输入端与一阶拉曼光纤放大器的输出端相连接,进一步对C+L波段光信号进行放大。所述掺铒光纤放大器用于对光信号中C波段以及L波段进行放大,但容易出现波长的损失,因此在掺铒光纤放大器后添加一阶拉曼光纤放大器,能够对全波段进行放大,弥补掺铒光纤放大器所带来的波长损失,并连接二阶拉曼光纤放大器,适用于长距离无中继传输。
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公开(公告)号:CN113746557A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111310063.3
申请日:2021-11-08
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
Inventor: 忻向军 , 常天海 , 毛正 , 王光全 , 张琦 , 刘博 , 田凤 , 姚海鹏 , 田清华 , 高然 , 王珏 , 王拥军 , 王富 , 李志沛 , 郭栋 , 常欢 , 周思彤 , 杨雷静
IPC: H04B10/294 , H04B10/291 , H01S3/067
Abstract: 本发明提供一种基于掺铒和拉曼放大器的调控方法及混合放大器,该方法包括以下步骤:根据预设的参数选取区间在参数选取区间内选择参数,将参数建立为多个参数组,参数组中的参数包括拉曼泵浦功率、掺铒泵浦功率、拉曼光纤长度和掺铒光纤长度;根据拉曼泵浦功率、掺铒泵浦功率、拉曼光纤长度和掺铒光纤长度计算总增益,利用遗传算法对参数组进行迭代更新,在每次迭代更新中选取更大的总增益所对应的参数组;当完成最后一次迭代后,选取最大总增益所对应的参数组作为最终的目标参数。本申请联合拉曼光纤放大器与掺铒光纤放大器,通过遗传算法进行迭代,输出最大总增益对应的参数组,同时调整拉曼光纤放大器与掺铒光纤放大器,提高放大效果。
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公开(公告)号:CN113726301A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111291365.0
申请日:2021-11-03
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
Abstract: 本发明提供一种光纤拉曼放大器动态增益调控方法及设备,所述方法通过训练得到的预设神经网络模型,将待放大信号光的状态参数、理想增益谱的目标参数和设备参数映射得到包含泵浦个数、泵浦功率和泵浦波长的泵浦参数,自动化生成包含预测泵浦个数、预测泵浦功率和预测泵浦波长的泵浦参数以控制光线拉曼放大器工作,在计算实际增益谱和理想增益谱的均方误差后,利用预设神经网络进行梯度下降法调节泵浦参数,进行优化,直至调整后的实际增益谱与理想增益谱的均方误差小于设定门限值,能够快速自动调节泵浦参数,达到平坦的理想增益谱。
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公开(公告)号:CN113315735A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110551697.1
申请日:2021-05-20
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC: H04L27/34
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于分层调制的概率整形方法、装置及电子设备,涉及光通信技术领域,能够优化信号星座结构,增加相应星座点的欧氏距离,提升误码率性能。本发明实施例包括:获得待发送的信息序列,并将信息序列拆分为基本层序列和附加层序列。然后根据指定分层功率比,对基本层序列进行QPSK调制,得到第一调制信号,并对附加层序列进行概率整形,根据指定分层功率比,对概率整形后的附加层序列进行(M/4)QAM调制,得到第二调制信号。指定分层功率比处于预设分层功率比区间,指定分层功率比与第二欧式距离正相关,指定分层功率比与第一欧式距离负相关。再将第一调制信号和第二调制信号线性相加,得到叠加信号,发射叠加信号。
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公开(公告)号:CN113162664A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202010491373.9
申请日:2020-06-02
IPC: H04B7/0452 , H04B7/0456
Abstract: 本发明实施例提供了一种波束成形预编码系统及方法,该系统包括正则化迫零模块、奇异值分解模块以及拉格朗日对偶模块,可以获取无线通信系统中接收端的预编码信号矩阵;根据输入信号对应的矩阵尺寸大小,确定用于正则化干扰置零的波束矢量方向;生成波束成形预编码矩阵,并利用波束方向的权重值对主瓣和旁瓣对于目标用户的权重做逐层分析;按照预先设定的多用户小区内实际通信系统的约束条件,预编码信号矩阵在拉格朗日对偶模块做原始问题最优化,生成可取代原始信号条件的等价函数,作为生成的波束成形预编码信号。应用本发明实施例提供的方案,能够提高网络资源利用率、提升预编码计算效率、降低计算复杂度。
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公开(公告)号:CN111988089B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010716133.4
申请日:2020-07-23
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国联合网络通信有限公司网络技术研究院 , 长飞光纤光缆股份有限公司
Inventor: 忻向军 , 张琦 , 陈茜 , 高然 , 潘晓龙 , 田凤 , 田清华 , 姚海鹏 , 李良川 , 王光全 , 王瑞春 , 胡鹏 , 杨爱英 , 王拥军 , 杨雷静 , 常欢 , 王曦朔 , 李姗姗
IPC: H04B10/25 , H04B10/2513
Abstract: 本发明涉及一种用于光纤通信系统的信号补偿方法及系统。该方法包括:将光纤通信系统的接收信号进行模数转换,得到数字信号;基于带动量的自适应梯度下降法,获取当前迭代的非线性补偿过程中的参量;采用数字反向传播算法,对数字信号进行非线性补偿,得到非线性补偿信号;采用盲相位搜索算法,进行载波相位恢复处理,得到相位恢复信号;根据相位恢复信号,计算当前迭代的盲估计的均方误差值;判断盲估计的均方误差值与前一次迭代的盲估计的均方误差值之间的差值是否大于设定阈值;如果是,迭代次数加一,进入下一次迭代;如果否,将非线性补偿信号确定为接收信号补偿后的信号。本发明可以降低信号补偿过程的运算量,提高信号补偿的效率。
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公开(公告)号:CN111726165B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010545965.4
申请日:2020-06-16
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司网络技术研究院 , 北京理工大学 , 长飞光纤光缆股份有限公司
Inventor: 忻向军 , 张琦 , 翟惠敏 , 高然 , 潘晓龙 , 田凤 , 田清华 , 李良川 , 王光全 , 姚海鹏 , 王瑞春 , 胡鹏 , 杨爱英 , 王拥军 , 杨雷静 , 常欢 , 王曦朔
Abstract: 本发明实施例提供了一种光通信系统、方法及装置,信号发送端,用于调整待传输信号中各个信号点的信号值;基于预设的调制方式对调整后的待传输信号进行信号调制,获得调制信号;通过光纤向信号接收端发送所述调制信号。信号接收端,用于根据调制信号中各个信号点在星座图中的第二类映射点,将调制信号中各个信号点划分为预设数量个质心不同的信号点簇;针对每一质心,确定星座图中与该质心距离最小的一个星座点,作为目标星座点,将该质心对应的信号点簇中各个信号点的信号值修正为目标星座点表示的信号值;对修正信号值后的信号进行解调;调整解调信号中各个信号点的信号值。应用本发明实施例提供的方案可以提高修正信号点的信号值的准确度。
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公开(公告)号:CN107894662B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201711088558.X
申请日:2017-11-08
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种用于OAM光束相位修复的改进SPGD算法。该算法操作方式为:在接收端设置初始泽尼克系数与初始变形镜电压,设置符合伯努利分布的电压扰动值与泽尼克系数扰动值;分别利用区域法(Z‑SPGD)与模式法(M‑SPGD)产生扰动相位;将两种算法产生的扰动相位对应相加,得到改进算法的总扰动相位;计算总扰动相位对应的变形镜制动电压;利用电压控制变形镜面型,修复光束,测量光束的性能指标;利用性能指标计算下次迭代时M‑SPGD中泽尼克系数与Z‑SPGD中的变形镜电压;重复迭代步骤直到算法收敛,输出电压值。该修复方法能够降低M‑SPGD对变形镜的分辨率要求,同时能够有效提高收敛速度,解决Z‑SPGD收敛速度慢的问题,有利于满足OAM通信系统对实时性的需求。
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公开(公告)号:CN111988089A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010716133.4
申请日:2020-07-23
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国联合网络通信有限公司网络技术研究院 , 长飞光纤光缆股份有限公司
Inventor: 忻向军 , 张琦 , 陈茜 , 高然 , 潘晓龙 , 田凤 , 田清华 , 姚海鹏 , 李良川 , 王光全 , 王瑞春 , 胡鹏 , 杨爱英 , 王拥军 , 杨雷静 , 常欢 , 王曦朔 , 李姗姗
IPC: H04B10/25 , H04B10/2513
Abstract: 本发明涉及一种用于光纤通信系统的信号补偿方法及系统。该方法包括:将光纤通信系统的接收信号进行模数转换,得到数字信号;基于带动量的自适应梯度下降法,获取当前迭代的非线性补偿过程中的参量;采用数字反向传播算法,对数字信号进行非线性补偿,得到非线性补偿信号;采用盲相位搜索算法,进行载波相位恢复处理,得到相位恢复信号;根据相位恢复信号,计算当前迭代的盲估计的均方误差值;判断盲估计的均方误差值与前一次迭代的盲估计的均方误差值之间的差值是否大于设定阈值;如果是,迭代次数加一,进入下一次迭代;如果否,将非线性补偿信号确定为接收信号补偿后的信号。本发明可以降低信号补偿过程的运算量,提高信号补偿的效率。
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