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公开(公告)号:CN102255667B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201110205526.X
申请日:2011-07-21
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04B10/2525 , H04L27/26
CPC classification number: H04B10/2513 , H04B2210/075 , H04L25/022 , H04L25/0232 , H04L27/2647
Abstract: 本发明公开了一种进行色散补偿的方法及装置,包括:发射端在Npilot(Npilot>1)个正交频分复用(OFDM)符号中插入导频信息,将所述导频信息承载于相同频率的子载波上;接收端从所述Npilot个OFDM符号中提取出所述导频信息,计算各导频信息的相位,根据所述导频信息的相位,计算所述导频信息的色散相位;按照色散相位与子载波的频率的关系,采用所述导频信息的色散相位,计算OFDM符号中的各子载波上的色散相位,并进行色散相位的补偿。本发明有效的实现了高速光通信系统的色散补偿,能够将色散补偿的训练开销降低为传统色散补偿处理方案训练开销的1/Nsc,Nsc为OFDM符号内承载数据的子载波的个数。
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公开(公告)号:CN104009802A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201310057682.5
申请日:2013-02-22
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04B10/2513 , H04Q11/00
CPC classification number: H04B10/25133 , H04B10/697 , H04Q11/0067 , H04Q2011/0079
Abstract: 本发明公开了一种延长无源光网络系统传输距离的方法和光线路终端,其中,所述方法包括:获取针对各光网络单元(ONU)的电子色散补偿器(EDC)抽头系数;根据各ONU对应的EDC抽头系数,分别对各ONU发来的上行信号进行色散补偿。本发明能够对不同传输距离的ONU受到的色散进行针对性地补偿,从而能够有效延长系统的传输距离。
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公开(公告)号:CN101820340A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN201010119953.1
申请日:2010-02-22
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04L7/033 , H04L27/227 , H04B10/158
CPC classification number: H04L7/0054 , H04L7/0334 , H04L27/227
Abstract: 本发明公开了一种时钟恢复装置及方法,包括:依次相连的模数转换器、数字信号处理电路、数模转换器和压控振荡器,压控振荡器还与模数转换器相连,其中:模数转换器,将接收到的模拟信号转换为数字信号,将该数字信号发送给数字信号处理电路;数字信号处理电路,对接收到的数字信号进行鉴相和滤波处理,得到数字时钟误差信号,将该数字时钟误差信号发送给模数转换器;模数转换器,将接收到的数字时钟误差信号转换为控制电压信号,将该控制电压信号发送给压控振荡器;压控振荡器,根据接收到的控制电压信号生成同步时钟,并将该同步时钟输出给模数转换器。本发明可以为数字电路中的芯片提供参考时钟。
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公开(公告)号:CN102255667A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110205526.X
申请日:2011-07-21
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 北京邮电大学
CPC classification number: H04B10/2513 , H04B2210/075 , H04L25/022 , H04L25/0232 , H04L27/2647
Abstract: 本发明公开了一种进行色散补偿的方法及装置,包括:发射端在Npilot(Npilot>1)个正交频分复用(OFDM)符号中插入导频信息,将所述导频信息承载于相同频率的子载波上;接收端从所述Npilot个OFDM符号中提取出所述导频信息,计算各导频信息的相位,根据所述导频信息的相位,计算所述导频信息的色散相位;按照色散相位与子载波的频率的关系,采用所述导频信息的色散相位,计算OFDM符号中的各子载波上的色散相位,并进行色散相位的补偿。本发明有效的实现了高速光通信系统的色散补偿,能够将色散补偿的训练开销降低为传统色散补偿处理方案训练开销的1/Nsc,Nsc为OFDM符号内承载数据的子载波的个数。
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公开(公告)号:CN101841327A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010127569.6
申请日:2010-03-05
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 北京邮电大学
CPC classification number: H03L7/08
Abstract: 本发明公开了采样及预处理装置根据振荡装置输出的振荡信号对输入信号进行采样和预处理,将得到的采样值发送到自适应均衡滤波器进行均衡处理,均衡处理后的信号分为两路:一路为信号输出,另一路发送到鉴相器;该鉴相器检测每个采样值的相位误差,得到相位误差信号并发送到环路滤波器滤除所述相位误差信号的噪声及高频分量,得到数字时钟误差信号,并发送到所述振荡装置根据该数字时钟误差信号产生振荡信号,发送到该采样及预处理装置。本发明通过将自适应均衡滤波器嵌入到时钟同步环路中,在时钟同步过程中进行均衡处理,减弱了信号变形对鉴相的影响,有效的进行时钟同步和均衡,消除通信传输系统中信号的串扰,提高了接收端的信号处理能力。
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公开(公告)号:CN114966954B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210471342.6
申请日:2022-04-28
Abstract: 本发明提供一种基于反谐振机理的双空芯光纤偏振分束器,包括:纤芯区和包层区;所述纤芯区包括第一纤芯、第二纤芯,所述第一纤芯和第二纤芯均为空芯,所述包层区位于所述纤芯区的外层;将光能量从第一纤芯或第二纤芯入射,产生X偏振光和Y偏振光在所述第一纤芯和第二纤芯进行周期性的转移,得到X偏振光的第一耦合长度和Y偏振光的第二耦合长度;根据X偏振光和Y偏振光在第一纤芯或第二纤芯中能量的比值得到偏振消光比;在第一耦合长度和第二耦合长度的耦合长度比满足预设条件且偏振消光比达到要求的情况下,实现X偏振光和Y偏振光的分束。本发明的结构简单、制作方便并且偏振分束的性能好。
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公开(公告)号:CN113448010B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110730584.8
申请日:2021-06-29
Abstract: 本发明提供一种单偏振低损耗空芯负曲率光纤,包括外层结构、包层区、空芯纤芯区;其中:所述包层区包括多个壁厚相同的圆形包层管,所述多个圆形包层管紧贴所述外层结构内表面设置且相邻两个圆形包层管的夹角为44.6~45.4度;所述包层区还包括:至少一个U型嵌套环,分别设置于所述圆形包层管内,且U型嵌套环与所述圆形包层管为一体式结构;所述U型嵌套环壁厚大于所述圆形包层管壁厚,设有所述U型嵌套环的圆形包层管的直径不同于其它圆形包层管的直径;所述空芯纤芯区为所述多个圆形包层管围成的区域。本发明能够实现单偏振传输并降低损耗。
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公开(公告)号:CN114935791A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210549137.7
申请日:2022-05-20
Abstract: 本发明公开了一种硫玻璃基底的八边形双芯光子晶体光纤偏振分束器,包括基底材料为Ge20Sb15Se65的纤芯区域与包层区域;所述纤芯区域包括位于纤芯区域正中心且内部填充液晶材料的第一圆空气孔和环绕所述第一圆空气孔分布的第一纤芯、第二纤芯和多个第四圆空气孔;所述包层区域包括多个第二圆空气孔、多个第三圆空气孔和多个第四圆空气孔;其中,所述多个第二圆空气孔、多个第三圆空气孔和多个第四圆空气孔围绕纤芯区域呈多层排布结构,且所述多层排布结构的每一层均为正八边形结构。本发明结构简单,可以实现多个工作窗口中的偏振分束,有望在未来超大容量、易于集成的全光网络中发挥作用。
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公开(公告)号:CN113156735B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011472672.4
申请日:2020-12-15
Abstract: 本发明公开了一种用于产生高相干倍频程中红外超连续谱及频率梳的反脊型铝镓砷波导及其方法,包括:导波层和衬底;所述导波层材料为Al0.18Ga0.82As,所述衬底材料为Al0.8Ga0.2As;所述Al0.18Ga0.82As导波层宽度为W;所述Al0.18Ga0.82As导波层部分嵌入Al0.8Ga0.2As衬底,部分未嵌入Al0.8Ga0.2As衬底,嵌入衬底部分高度为Hd,未嵌入衬底部分高度为Hu;所述铝镓砷波导的长度为3mm,所述Al0.18Ga0.82As导波层宽度为W为6μm,所述未嵌入衬底部分高度为Hu为0.7μm,所述嵌入衬底部分高度为Hd为1.4μm。本发明的反脊型铝镓砷波导结构简单,易于制备,波导的非线性系数较大。
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公开(公告)号:CN114414084A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111630380.3
申请日:2021-12-28
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提供一种基于SPR效应的空芯负曲率光纤温度传感器,所述光纤温度传感器包括外层结构、和位于该外层结构内表面所包围的内部空间中的:包层区、和除包层区之外的纤芯区;其中:所述外层结构内表面的径向截面为圆形;所述包层区布设有六个石英玻璃管,该六个石英玻璃管紧贴所述外层结构内表面间隔设置且相邻两个石英玻璃管的夹角为59.5~60.5度;所述六个石英玻璃管包括两个第一石英玻璃管和四个第二石英玻璃管,所述第一石英玻璃管内填充金,两个第一石英玻璃管的中心与光纤中心基本处于同一直线上;所述第二石英玻璃管内填充温敏液体;所述纤芯区为所述六个石英玻璃管围成的区域。
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