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公开(公告)号:CN110971559B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201911311049.8
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于动态控制因子降低OFDM‑PON信号峰均功率比的调制解调方法,通过结合信号的概率成形方法与添加相位因子,提出一种改进的低峰均功率比OFDM‑PON系统。概率成形方法,就是降低高幅度值信号出现的概率,增加低幅度值出现的概率,可以达到降低PAPR的目的。并添加相位因子对OFDM信号中的子载波进行相位调节,这样可以进一步降低高峰值出现的几率,使得在动态调整速率的同时,有效地较低峰均功率比,将这种方法应用在OFDM‑PON系统中,结合两者优势,可以大幅度降低峰均功率比,获得较高的频谱效率和传输性能。
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公开(公告)号:CN111988090B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011152184.5
申请日:2020-10-26
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了码片模式载波复合关联光编码方法,属于光通信技术领域,包括如下步骤:1)在发射端,对需要进行发送的多路用户数据进行重新编码,将这多路用户数据编码后调制到不同的模式、载波上,然后输入少模光纤中进行传输至接收端;2)接收端收到信号后,先进行码片、模式、载波复合编码对应顺序解码,解码后再还原出各路用户的原始数据。本发明通过结合不同的复用技术,大幅度提升光通信系统的传输容量,使得系统过载获得通信效率被大幅度提高;编码时,将用户数据分配给不同模式、载波形成码字,通过编码实现三个维度的扩频,可以有效提升系统的抗干扰能力;该方法主要是一种编码方法的创新,发生在数字信号处理调制中,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111983872A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010834728.X
申请日:2020-08-18
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于正交模的参量光子放大方法,包括:建立高非线性少模光纤模场,设计环芯少模光纤;根据四波混频原理,建立信号光与泵浦光的相位匹配条件,建立参量光子放大方法:将信号光经环芯少模光纤送入第一分路器,该信号光经第一分路器分别输入到相位控制仪和光参量放大器中,相位控制仪依据信号光频率对泵浦激光器设置泵浦光相位,由泵浦激光器产生的泵浦光;将信号光与泵浦光经耦合器送入光参量放大器中发生四波混频效应,形成信号光、泵浦光和闲频光并送入第二分路器,将泵浦光一部分能量转移到信号光上,将剩余的泵浦光送入增益控制器反馈。本发明可实现正交模信号的长距离传输,有效解决少模信号的长距离传输过程中功率损耗问题。
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公开(公告)号:CN109787072B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201910131343.4
申请日:2019-02-22
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于掺杂回音壁球的多载波光信号发生装置,包括脉冲光源、泵浦光源、掺杂回音壁球、第一微纳光纤、第二微纳光纤;所述掺杂回音壁球设置在第一微纳光纤和第二微纳光纤的的光信号迭代部之间,其由M个光子晶体波导和M个参量波导交替组成,所述光子晶体波导的参量过程为用于激发载波数量的正向参量过程,所述参量波导的参量过程为用于放大载波信号幅度的反向参量过程。本发明能够在使用四波混频产生多载波光源的基础上进行优化,将多参量过程进行混合级联,可以有效提高多载波数量,降低噪声,给传输系统性能带来提升,降低误码率,提高频带利用率和传输距离,并且可以灵活分配带宽,不改变信号的调制阶数。
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公开(公告)号:CN111092653A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911306274.2
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/516 , G02B27/28 , G02B27/09
Abstract: 本发明涉及基于单SLM空间分区实现双偏振艾里绕障信号传输的装置,属于通信领域。波形发生器产生信号加载到马赫曾德尔调制器上,信号在光载波中传输,经偏振分束器分成两束相互垂直的偏振态的高斯光,经准直器后进入空间信道,分别入射到SLM上、下半区上,由SLM反射后,透射透镜并形成艾里光束,两束偏振态的艾里光束经合束器耦合后经光纤传输至接收端。本发明仅通过一个空间光调制器,形成两束艾里光束实现绕障传输,通过偏振复用技术使信号加载在双偏振态的艾里光束上,从而使信道容量提高了一倍,降低了系统及信号传输的成本。
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公开(公告)号:CN111030961A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911312584.5
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L27/34
Abstract: 本发明公开了一种基于星座结构优化及类蜂巢区域判决的信号调制解调方法,包括以下步骤:比特数据经过串并变换转换由一路数据变为并行的多路数据;然后进行分布匹配得到非均匀分布的QAM符号;利用概率成形并结合类格雷映射规则按照所设计出的结构优化的星座映射规则进行星座映射;将星座映射后的QAM符号信息调制到光载波上,然后传输到接收端,接收端再还原得到星座映射后的QAM符号信息;根据星座点的位置确定类蜂巢形状的星座判决区域,去除QAM符号信息在传输过程中产生的弥散现象;然后依次进行星座解映射、逆分布匹配和并串变换得到比特数据。本方法实现了调制格式抗噪声性能与系统误码率性能的提升。
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公开(公告)号:CN110320181A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910699062.9
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 一种光纤Michelson干涉型传感器及基于该传感器的传感方法。本发明涉及一种光纤Michelson干涉型传感器,包括错位结构的光纤Michelson干涉仪和微管,所述错位结构的光纤Michelson干涉仪包括错位熔接的两根单模光纤,所述微管熔接于错位结构的光纤Michelson干涉仪的一个端面。本发明的一种基于光纤Michelson干涉型传感器通过在单模光纤末端熔接微管,能有效的使传感器两端固定,还避免了由于光纤Michelson干涉仪末端裸露在空气当中,使得外部环境对其干扰,难以进行液体折射率的传感应用,且本专利的新型端面反射型光纤Michelson干涉仪传感器,其结构简单、易于制作,能够保证温度传感的稳定性,便于实现温度和折射率传感。
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公开(公告)号:CN109787072A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910131343.4
申请日:2019-02-22
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于掺杂回音壁球的多载波光信号发生装置,包括脉冲光源、泵浦光源、掺杂回音壁球、第一微纳光纤、第二微纳光纤;所述掺杂回音壁球设置在第一微纳光纤和第二微纳光纤的的光信号迭代部之间,其由M个光子晶体波导和M个参量波导交替组成,所述光子晶体波导的参量过程为用于激发载波数量的正向参量过程,所述参量波导的参量过程为用于放大载波信号幅度的反向参量过程。本发明能够在使用四波混频产生多载波光源的基础上进行优化,将多参量过程进行混合级联,可以有效提高多载波数量,降低噪声,给传输系统性能带来提升,降低误码率,提高频带利用率和传输距离,并且可以灵活分配带宽,不改变信号的调制阶数。
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公开(公告)号:CN109714106A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910131324.1
申请日:2019-02-22
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/556 , H04B10/564
Abstract: 本发明公开了一种基于环状光纤的分布式光多载波发生装置及工作方法,利用两种不同类型的光纤来激发参量过程:当参量过程调节为更有利于激发闲频光的正向参量过程时,载波数量增多;而参量过程调节为反向参量过程时,载波的功率则会得到放大。本发明通过将两种光纤接入到环状的光纤链路中,实现正向参量过程和反向参量过程的循环,当多载波的数量和功率满足需要时,通过光开关结束循环。本发明能够通过正向参量过程和反向参量过程,能有效提高多载波数目以及载噪比,在传输系统中通过使用多载波光源,可以大大减少激光器的数量;另外,使用环状光纤,通过对两种光纤的循环利用,又极大的减少的系统的成本。
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公开(公告)号:CN109525322A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811299228.X
申请日:2018-11-02
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/508 , H04J14/02
CPC classification number: H04B10/5051 , H04B10/508 , H04J14/0209
Abstract: 本发明公开了一种多参量过程混合级联的超低噪光多载波发射方法,脉冲光源所产生的脉冲信号进入光子晶体光纤,发生正向参量过程,产生多个子载波;将所产生的子载波经过相位匹配之后注入一段参量光纤,发生反向光参量过程,信号光功率放大;放大后的信号通过闲频光抑制检测模块进行检测,当闲频光需要抑制时,则将信号返回到上一级相位匹配器中,再一次进行反向参量放大;当闲频光不需要抑制时,信号直接注入到下一级光子晶体光纤继续进行多载波生成,然后多次迭代输出。本发明通过将多种参量过程进行级联,应用于多载波的产生,产生的光源载波数更多,载噪比更低,并且载波之间频率相对稳定。
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