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公开(公告)号:CN107612855A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710902355.3
申请日:2017-09-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H04L25/49 , H04B10/40 , H04B10/524 , H04B10/25
Abstract: 本发明属于无线传输技术领域,具体是一种基于直接包络检测的V波段PAM-8无线传输的系统。本发明提供无线传输的系统可以产生具有较高频率的V波段PAM-8毫米波信号,并且无线传输9m。在系统,首先采用外差技术将两束激光在光电探测器中拍频,转变成V波段的PAM-8毫米波信号,其中主要利用发送端的查找表技术对PAM-8信号进行预失真处理,消除光载无线传输系统中的非线性失真,并且利用包络探测器直接检测无线传输后的PAM-8毫米波信号,对接收信号采用CMMA技术进行均衡,进一步提高误码性能。本发明系统具有结构简单,接收端复杂度低的优势,可以应用在高速毫米波无线通信中。
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公开(公告)号:CN106877935A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710013478.1
申请日:2017-01-09
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/556 , H04L27/20 , H04L27/34
Abstract: 本发明属于光载无线通信系统技术领域,具体为能够实现星座点分布最优化的相位预编码方法以及基于该方法的矢量毫米波信号生成系统。本发明的星座点分布最优化的相位预编码方法,是通过调整预编码相位因子来实现星座点分布最优化,能够促进接收端接收到的矢量信号星座点的均匀分布,从而改善探测到的矢量信号的性能。基于上述相位预编码方案的矢量毫米波信号生成系统,可以实现高稳定度、高纯度和高性能的六倍频电矢量毫米波的产生,具有执行简易、结构简单的优点,其在光载无线通信系统中的应用可以简化光载无线通信系统架构,降低光载无线通信系统成本。
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公开(公告)号:CN102882667B
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201210383266.X
申请日:2012-10-11
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,具体涉及一种基于N波长注入与N倍频单边带频移环路的多载波产生装置。其结构是由N波长的光源,光耦合器,光放大器,N倍频的单边带光频移模块,带通滤波器以及偏振控制器构成的光纤环路,通过控制合适的偏置条件与环路条件,耦合器的一个输出口能输出高信噪比、数量大的平坦多载波。本发明作为一种多载波产生装置,结构简单、成本低、可靠性高,产生的光多载波数量大、信噪比高,能作为多载波或多波长源用在高速光通信、光学测量、光传感等领域。
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公开(公告)号:CN106100750A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610451852.1
申请日:2016-06-22
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/516
CPC classification number: H04B10/5161
Abstract: 本发明属于光载无线通信系统技术领域,具体为一种采用基于I/Q调制器的光独立边带调制的2×2 MIMO光纤无线融合方法和系统。本发明公开的2×2 MIMO光纤无线融合系统采用基于I/Q调制器的光ISB调制实现两路独立的矢量毫米波信号的同时产生。本发明避免了光偏振复用和光偏振分集的使用,从而极大地简化了系统架构并增加了系统的稳定性。本发明系统适合于不同调制格式、不同波特率以及不同载波频率复用的MIMO型光载无线通信。
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公开(公告)号:CN102904643B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201210383429.4
申请日:2012-10-11
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,具体为一种适用于正交双极性QDB频谱压缩的偏振复用信号的多模盲均衡数字信号处理算法。本发明是在相干光通信系统中,采用基于多模盲均衡的数字信号处理算法对QDB频谱压缩的光信号实现均衡补偿与解调。通过在电域或光域采用合适的滤波器对偏振复用信号实现QDB频谱压缩,传输后的光信号通过级联多模算法CMMA实现偏振解复用,通过多模QPSK分割法实现频偏估计,通过多模QPSK分割法与最大似然估计实现相位恢复。本发明能有效提高信号的频谱效率并改善信号的传输质量,实现高谱效率相干光传输。
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公开(公告)号:CN119496560A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411398100.4
申请日:2024-10-09
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/2513 , H04B10/291 , H04B10/516 , H04B10/61
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,具体为一种基于最大合并比延长光纤传输距离的方法。将数字基带信号重采样后加载至波形发生器,转换为两路电信号,用于驱动IQ调制器对两组光载波进行调制。IQ信号通过偏振分束器分成两路正交的单偏振信号,经过一段保偏光纤,通过偏振合束器合并为正交偏振复用信号。接着将偏振复用信号耦合入光纤进行长距离传输,使用光放大器进行中继。对偏振解复用后的光信号进行相干检测,捕获产生的基带电信号;最后对采样信号进行色散补偿和均衡的数字信号处理,用最大合并比算法算法对两路信号进行合并,以实现信噪比的提高。提升了长距离光纤传输后信号的抗噪性能,提升了恢复信号的信噪比,实现了长距离光纤的传输。
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公开(公告)号:CN119182459A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411257211.3
申请日:2024-09-09
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/25
Abstract: 本发明涉及光纤通信与无线通信系统技术领域,公开了一种射频导频辅助的高线宽容忍度光子辅助通信系统,包括:信号发送端和信号接收端;其中,信号发送端包括:一个发射端数字信号处理单元,主要负责单载波或多载波信号的生成以及导频信号的插入。本发明提供的射频导频辅助的高线宽容忍度光子辅助通信系统,基于先进数字信号算法和射频导频,辅助实现了高激光器线宽容忍度的光子辅助毫米波/太赫兹通信系统,有效解决了传统光子辅助毫米波/太赫兹通信方案中需要窄线宽激光器进行外差以及需要高复杂度数字信号算法解决相位噪声的问题,成功在MHz线宽分布反馈式激光器下实现了毫米波/太赫兹信号的高质量产生与传输。
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公开(公告)号:CN119154961A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411332177.1
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
Abstract: 本发明涉及光纤与太赫兹通信技术领域,公开了一种单载波毫米波传输的频偏估计结构及方法,该方法是基于相位折叠前向反馈和相位跳变累积的后向反馈融合的低复杂度频偏估计算法,作为频偏估计方案的关键步骤,对于相位折叠前馈部分,对数据进行求角,求余等操作消除调制相位,求和平均得到估计频偏。对于相位跳变累计部分,对同一方向的相位跳变进行累积,通过函数运算将累积相偏转化为累积频偏,最后通过积分比例控制融合得到估计频偏。在应用场景上,本发明可以成为未来光纤与太赫兹系统中实时频偏估计方案研究和应用的一个优越候选方案。
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公开(公告)号:CN117978279A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410247220.8
申请日:2024-03-05
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/2575 , H04L27/26 , H04L27/34
Abstract: 本发明涉及无线电技术领域,公开了一种K‑means数字模拟光纤无线电方法。所述K‑means数字模拟光纤无线电方法包括如下步骤:S1、离线生成模拟RoF信号,模拟RoF信号既可以是OFDM也可以是DMT信号;S2、对模拟RoF信号进行K‑means非均匀量化生成数字PS‑(2R+1)2‑QAM/PS‑(2R+1)‑PAM符号,量化因子为R;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KDA‑RoF信号。本发明提出的K‑means数字模拟光纤无线电方法,解决了前人研究的DA‑RoF方案中,量化噪声大、SQNR低、量化噪声畸变对原始OFDM/DMT重构影响剧烈等问题,相比A‑RoF和DA‑RoF方案提升了SNR,同时解决了数字光纤无线电(D‑RoF)方案频谱效率低、CPRI‑EDR低等问题。
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公开(公告)号:CN116346227A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310261821.X
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 , H04B10/2575 , H04B10/116 , H04B10/61
Abstract: 本发明属于短距离光互联技术领域,具体为基于光发射机偏振复用的PAM‑4信号产生系统。本发明系统首先将激光器产生的光信号通过偏振分束器,得到两路偏振量分别为X和Y的光信号;然后将两路光信号和OOK信号分别加到两个马赫曾德尔调制器上,在接收端前通过偏振光束耦合器将两路光信号合并,将合并后的信号通过光电二极管进行接收并解调,最后通过低通滤波器滤除高频分量得到PAM‑4信号。本发明系统未采用数模转化器,结构简单,成本低廉,并且产生信号传输速率可达100G bit/s,所以适合应用到光收发模块中产生高速PAM‑4信号。
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