一种波分复用系统波长通道监测方法及装置

    公开(公告)号:CN114726436A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210271909.5

    申请日:2022-03-18

    Abstract: 本发明提供一种波分复用系统波长通道监测方法及装置,包括:在波长上路节点基于节点信息、波长预设路由信息和业务信号参数等波长通道参数生成数字标签;使用数字标签调制与波长通道对应预设频率的导频音生成光标签,将光标签在电域以预设调制深度调制到高速业务信号上,生成已调标签的业务光信号,并通过光网络将业务光信号传输至目标节点;在途经的任意监测节点,使用百兆赫兹级带宽的直接光电探测器探测全部波长通道光标签,使用每秒百兆采样量级的模数转换器进行模数转换,使用数字信号处理(DSP)算法解调光标签,实现波长通道参数的监测。本发明通过低带宽、低采样率器件对波分复用系统波长通道进行监测,具有成本低、可靠性高的特点。

    一种QAM信号盲载波相位估计方法及系统

    公开(公告)号:CN108551371B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810151849.7

    申请日:2018-02-14

    Abstract: 本发明提供了一种QAM信号盲载波相位估计方法,对QAM信号进行第一级估计,包括:将所述QAM信号分为多个信号数据块,并提取每个信号数据块中的目标正交相移键控QPSK信号;将每个信号数据块中所述目标QPSK信号按照三个第一预设角度旋转,基于预设的第一误差函数,计算每个第一预设角度对应的所述目标QPSK信号旋转后与目标对角线之间的误差距离;基于每个第一预设角度对应的所述目标QPSK信号旋转后与目标对角线之间的误差距离,对所述QAM信号进行载波相位估计。本发明通过对QAM信号按照信号幅度进行分类,并提取其中的可用QPSK信号进行误差计算,大幅提升了可用于相位估计的样值数目比例,显著增强了算法跟踪相位变化的能力,且预设误差函数计算简便,易于实现。

    一种正交幅度调制信号相位恢复方法及装置

    公开(公告)号:CN106850496B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201710121566.3

    申请日:2017-03-02

    Inventor: 陈雪 杨桃 王立芊

    Abstract: 本发明提供了一种正交幅度调制信号相位恢复方法及装置,该方法包括:对正交幅度调制信号进行相位搜索,其中,所述相位搜索包括:基于预设的分块规则,将正交幅度调制信号分成多个信号数据块并对每个信号数据块中的各信号数据进行多个预设角度的旋转;计算每个信号数据块中经过多个预设角度旋转后的各信号数据的实部和虚部误差值的总和,确定最小总和对应的目标预设角度;根据所述目标预设角度,计算每个信号数据块的相位估计值;根据所述相位估计值恢复正交幅度调制信号相位。本发明通过对正交幅度调制信号进行相位搜索得到相位估计值,在相位搜索中简化了搜索过程,降低了算法复杂度,提升了相位估计性能,使得相位恢复更为简便和高效。

    一种光波长探测器、光波长探测系统及方法

    公开(公告)号:CN104880208B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201410069645.0

    申请日:2014-02-27

    Abstract: 本发明提供了一种光波长探测器,该光波长探测器由n个可调谐F‑P腔滤波器并行排列组成,所述n个可调谐F‑P腔滤波器的谐振腔厚度呈阶梯分布;所述光波长探测器一端设置有n个光输入口用于接收n路光信号以作为所述n个可调谐F‑P腔滤波器的输入;所述光波长探测器另一端设置n个光输出口用于输出n路经滤波透射的光信号;所述n个可调谐F‑P腔滤波器在外部可调谐电源控制下周期性调谐F‑P腔滤波器通带波长。本发明能够实现多个光波长的同时解调,同时本发明还具有低成本、高集成度、体积小、便携化的特点。

    相干光OFDM系统收端高速数据并行处理的装置和方法

    公开(公告)号:CN104184691B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201310198470.9

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种相干光OFDM系统收端高速数据并行处理的装置和方法:该装置包括CD粗均衡模块、并行符号同步模块、并行FFT窗口模块、后续DSP处理模块、数据恢复模块;该方法首先利用色散补偿的特性,使高速串行数据流串并变换后降低到芯片时钟可处理范围,其次通过设置双训练符号并引入双相关峰值判决机制,达到符号同步并行处理,完成小数倍频偏估计与补偿功能,最后对多路并行数据进行分块处理。该装置和方法降低了高速光纤通信系统对ADC/DAC采样速率和DSP算法芯片处理速度的要求,解决了DSP算法处理芯片无法满足系统实时处理需求的问题。

    WDM-OFDM-PON的三维带宽分配方法和系统

    公开(公告)号:CN103888382B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410056882.3

    申请日:2014-02-19

    Abstract: 本发明提供一种WDM-OFDM-PON的三维带宽分配方法和系统,包括:确定各ONU的分配顺序;确定各ONU的带宽;对ONU进行波长分配,使得波长调节开销和波长间负载差最小;对各波长内的ONU进行频率分配,使得波长内各频率信道负载差最小和频谱碎片率最小。本发明能够将波分复用、频分复用、时分复用三种复用方式相结合,尽可能地满足了各优先级业务的特点,使得带宽分配随网络流量灵活变化。本发明在继承TWDM-PON的优点同时也发挥了OFDM的高频谱利用率、抗码间干扰和抗衰落能力,在传输速率上得到大大提高。

    用于高速相干接收系统的线性损伤补偿和偏振解复用方法

    公开(公告)号:CN103634054B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210303113.X

    申请日:2012-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于高速相干接收系统的线性损伤补偿和偏振解复用方法,包括以下步骤:S1:新节点加入,计算抽头系数并存储;S2:初始化阶段;S3:工作阶段;S4:利用光功率监测模块对接收信号进行光功率监测,从而判定突发包发送结束;S5:控制模块根据功率监测模块输出信息,对DSP模块进行清零和复位操作,等待对下一突发包进行处理。本发明所述的高速相干接收系统线性损伤补偿和偏振解复用方法,在处理过程中,网络节点通过控制模块在不同突发时隙进行抽头系数的切换,使得不同节点发送的突发包信息均能得到针对性的链路损伤补偿和偏振解复用,在减小突发包信号收敛开销的同时,还能有效节约突发包信息处理时间。

    基于拍频噪声实现无色光网络单元上行光波长设定的方法

    公开(公告)号:CN104883226A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201410073820.3

    申请日:2014-02-28

    Abstract: 本发明涉及基于拍频噪声实现无色光网络单元上行光波长设定的方法:在无色ONU(105)中接入用于产生拍频噪声的低带宽光电探测器,微波功率计将其测得的拍频噪声功率实时传输给控制单元(1053),控制单元(1053)根据拍频噪声功率大小,判断可调谐激光器或可调谐光发射机当前输出的光波长是否与下行光信号波长一致,若一致则将可调谐激光器或可调谐光发射机的工作波长设定为当前光波长或指定的光波长,否则控制单元(1053)将控制可调谐激光器或可调谐光发射机继续做光波长轮询。该发明使得基于可调谐激光器或可调谐光发射机的无色ONU可以不需借助光线路终端(OLT)而独立地实施上行光波长的设定,可以广泛的应用于波分复用的无源光网络技术领域。

    双向业务数据流识别方法及装置

    公开(公告)号:CN104348675A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310334898.1

    申请日:2013-08-02

    Abstract: 本发明提供一种双向业务数据流识别方法及装置,所述方法包括:对业务数据流进行帧计数,对同一帧数据进行深度包检测识别;对同一帧数据的识别结果进行结果仲裁;检测是否存在未识别出结果的帧数据,并对未识别出结果的帧数据进行深度流检测识别,得到双向业务数据流的识别结果;所述业务数据流包括上行业务数据流和下行业务数据流;对所述上行业务数据流和所述下行业务数据流的识别过程相同,且识别过程同时进行。本发明通过对业务数据流的帧数据进行深度包检测识别,并对无法识别的加密业务进行深度流检测识别,且识别的颗粒度为帧,通过综合利用DPI和DFI识别技术,对双向业务数据流均作出识别,提高了业务数据流识别的效率。

    一种通信前向纠错方法及装置

    公开(公告)号:CN103929265A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201310012816.1

    申请日:2013-01-14

    Abstract: 本发明公开了数据通信技术领域中的一种通信前向纠错方法及装置。本发明首先对数据帧进行识别;其次按识别后的所述数据帧的重要性对所述数据帧进行前向纠错编码;最后对进行所述前向纠错编码后的数据帧进行解码,得到纠错后的数据帧。本发明针对通信数据帧的重要性对数据帧进行不同编码解码,得到纠错后的通信数据,由于只对重要数据帧进行纠错,故整个过程计算量小,并且大大提高的通信业务的传输质量。

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