多维复用光传输方法、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN116886262A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310835349.6

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明提供多维复用光传输方法、电子设备和存储介质,所述方法包括:对携带传输信息的高维度的并行数据流进行星座压缩成形调制,得到所述并行数据流对应的低维度的星座序列串,并将所述星座序列串映射为三维星座点坐标;对所述三维星座点坐标进行四元数旋转加密,得到四元数加密数据流;对所述四元数加密数据流进行基于正交基的码分四维无载波幅度相位调制,得到携带传输信息的目标数据。本发明能够避免高维信号传输造成的高误码率,还能够确保不同用户之间的信息加密是独立的;能够为光传输系统提供针对高维度数据的调制和加密方案,从而增加光传输容量,并保证光传输的安全性。

    一种通信系统三维星座的优化方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN119941998A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510098463.4

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种通信系统三维星座的优化方法、系统、介质及设备,属于通信技术领域。其方法包括:获取通信系统的星座点;将所述星座点作为立方体的顶点,基于所述星座点得到星座骨架;在所述星座骨架的中心添加基点,以星座骨架每一面的中心为对称中心,得到与所述基点对称的面心对称点,基于所述星座点、基点和面心对称点,得到新的星座骨架;以新的星座骨架其中一个面的中心为对称中心,得到与所述基点对称的角落对称点,基于所述星座点、基点、面心对称点和角落对称点,得到三维星座;将所述三维星座进行全局平移,得到平移后的三维星座;对所述平移后的三维星座进行比特映射优化,得到优化后的三维星座。本发明有效提升星座图的性能指标和通信系统的传输可靠性。

    基于深度学习和压缩感知辅助的编码方法及系统

    公开(公告)号:CN119628788A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411619078.1

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本发明公开基于深度学习和压缩感知辅助的编码方法及系统,属于光传输技术领域;方法包括:对比特数据进行编码映射,使用AlexNet模型进行码本设计,每个码本通过五个卷积层训练后获得在当前环境下的误码率;对误码率最低的码本进行数据映射;对映射到码本上的数据信号进行压缩感知;压缩感知后的信号先经过OFDM调制,然后经过信号传输,接着进行信号解调,之后将信号重构后解映射为码本信号为码本信号,最后通过解码器将将码本信号解码为原始信号。将SCMA调制与卷积神经网络技术以及压缩感知技术结合,建立了SCMA的编码器和解码器,使误码率最小化,并使用了压缩感知理论处理信号,大大降低了需要采集、传输、处理的数据量,实现占用更少的子载波传输数据。

    一种草原碳含量监测系统、方法、存储介质和装置

    公开(公告)号:CN115297383B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202210997008.4

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种草原碳含量监测系统、方法、存储介质和装置,属于草原土壤碳含量监测领域。与现有技术相比,本申请对草原土壤碳含量监测场景,通过基于感传一体的分布式草原碳含量监测系统,实现了同时在无源光接入系统中信号的传输与光纤的传感。所提出的多维并行光接入体系不仅能够实现对光纤线路的时间控制自动循环检测,即轮询检测,降低对光纤监测的复杂程度;而且还能同时保证光信号正常地传输,不会因为对光纤的检测而中断信号。除此之外,感传一体的多维并行光接入体系还提升了系统的效率,降低了成本,提升了系统的安全性能,非常适用于草原土壤碳含量监测场景中的PON系统。

    一种优化16QAM调制方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN118400245B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410870489.1

    申请日:2024-07-01

    Abstract: 本发明提供一种优化16QAM调制方法、装置及介质,包括以原始三维星座图的原点和z轴上与原点的最小欧氏距离是1的点为圆心,在圆心所在的x轴、y轴构成的平面上,连接与圆心最小欧氏距离是1的点构造二维正圆;将星座点映射在二维正圆的等分点上;使用麦克斯韦‑玻尔兹曼概率成形分布为等分点上的星座点分配选择概率。本发明通过正圆切割方法优化三维星座的几何结构,降低平均功率并增大CFM值,同时结合麦克斯韦‑玻尔兹曼分布进行概率成形。优化后的星座图相比传统正六面体星座图实现了约0.14的CFM增益,解决了现有技术中不能有效提高空芯光纤系统的传输性能、降低调制解调误码率的问题。

    一种基于空心光纤的传感器及传感装置

    公开(公告)号:CN114894245B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210401140.4

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于空心光纤的传感器及传感装置,其中传感器包括顺次熔接的第一光纤、光纤球形结构、第二光纤以及空心光纤;其中传感装置包括宽带光源、光谱分析仪、环形器和前述的基于空心光纤的传感器;所述环形器的三个端口分别通过光纤连接宽带光源、光谱分析仪和基于空心光纤的传感器。本发明通过调整空心光纤的长度,有效增加两路反射光的光程差,以放大反射光谱的波长变化量,从而提高基于空心光纤的传感器的灵敏度。

    一种宽带可切换线性偏振轨道角动量模式产生系统

    公开(公告)号:CN117031629A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310837147.5

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 本发明提供一种宽带可切换线性偏振轨道角动量模式产生系统,其包括少模保偏光纤、螺旋长周期光纤光栅、双螺旋结构。螺旋长周期光纤光栅刻写在少模保偏光纤纤芯上实现纤芯基模到高阶线性偏振模式转换。将螺旋长周期光纤光栅输出端的一段少模保偏光纤熔融扭转形成双螺旋结构,可将光栅转换后的单一偏振高阶模式转换为线性偏振奇偶模式的混合模式。通过拉力调控少模保偏光纤中线性偏振奇偶模式间相位差,可产生不同旋转方向的线性偏振轨道角动量模式,并通过控制轴向应变实现不同旋转方向轨道角动量模式切换。本发明的模式转换器可在宽带波长范围内实现线性偏振轨道角动量模式产生和切换,在空分复用通信、少模光纤激光器等领域具有广泛的应用前景。

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