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公开(公告)号:CN111404611B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010248701.2
申请日:2020-04-01
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/2581 , H04B10/25 , H04B10/532 , H04B10/50 , H04B10/071 , G08C23/06
Abstract: 本发明涉及一种通信、传感双信号传输光纤及应用该光纤的传输装置和方法,双信号传输光纤,包括中芯、环芯和包层,中芯位于传输光纤的中心,环芯为圆管状结构,中芯位于环芯的管腔中,中芯与环芯之间以及环芯外侧均通过包层包裹。本发明以新型光纤为传输载体提出了正交模式模分复用技术,分别在新型光纤的中芯和环芯上进行传感与通信信号的传输。为了能够实现空间上的连续监测,引入基于瑞利后向散射光的光纤分布式传感系统,根据光强与时间的关系来检测光在光纤链路中传播时的衰减情况,可以用于光纤弯曲的检测。通过传感和通信技术的融合可以设计出通感一体化的光网络系统,并将该系统应用到外界信息的感知和传输中去。
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公开(公告)号:CN111431609B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202010228301.5
申请日:2020-03-27
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/2513 , H04B10/2525 , H04B7/0413 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种正交模分复用信号的接收方法,包括:对于传输过来的正交复用信号,首先对模组间的色散进行抑制并且消除不同信号之间的时延,其次,将各个正交模式的信号光进行分离,继而对分离得到的不同模式的光信号进行接收,并采用MIMO技术对接收信号进行数字信号处理。本发明能够有效的提升系统的传输容量和传输距离;利用相干接收的方法可以提高接收的灵活性,利用外差检测的方式对于提高接收系统的灵敏度有很大的帮助,对于背景噪声的抑制也有很好的效果;相干接收技术可以利用信号光和本振光在探测器光敏面上的相干混频,将接收信号频率从1014Hz的光信号领域转换为108~109Hz的电信号领域,有利于降低在数字信号处理的复杂度。
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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:CN111970222A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202011128495.8
申请日:2020-10-21
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了基于码片、模式相干的上行拍频噪声抑制方法,属于光接入网技术领域,该发明抑制由于不同激光器所产生的频率差而导致拍频噪声的上行传输方法,将每一个ONU分配指定的码片,各码片相互正交;上行数据首先进行星座映射,然后对各个上行数据分别用码片进行扩频操作,然后经光收发机转化为光信号后传输回OLT。由于码片具有正交性,各ONU的上行信号互扰将大幅度减小;此外,码片的编码增益还能够抑制上行拍频噪声;同时采用多模光纤作为传输媒介,每种模式可以单独传输用户到终端的信号,并提出了光正交模分复用的方法,从而消除了模式与模式之间的串扰,大大提高了系统的信息传输质量。
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公开(公告)号:CN111786771A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010925821.1
申请日:2020-09-07
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种偏振、相位和模式动态扰动方法,属于通信技术领域,基于结合蔡氏多涡卷混沌系统和Logistic混沌系统,采用不同的置乱参数分别对通信系统中的偏振、相位、模式分别进行置乱加密,在接收端用置乱向量生成解密序列进行解密;由于蔡氏多涡卷系统的吸引因子和子载波的可独立操作性,该通信系统可以获得较大的安全密钥空间;该方法具有良好的抗非法接收性能,极大地提升了用户通信的安全性,并且为未来的光多载波的发展指明了一条潜在的道路。
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公开(公告)号:CN111417038A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010227899.6
申请日:2020-03-27
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于两级球形星座掩蔽的安全光接入方法,包括:将Chua’s电路模型作为第一混沌模型,用于基于星座旋转的一级掩蔽因子的生成;将Logistic模型作为第二混沌模型,用于基于星座伸缩的二级掩蔽因子的生成;将两级掩蔽因子应用于三维CAP加密调制;三维CAP解密解调。本发明将两种混沌模型相联合,分别实现星座旋转与幅度变换上的多混沌联合加密,能够更加有效提升光接入系统安全性能。同时,本发明中星座掩蔽是在三维空间上进行三维星座加密,与二维星座相比,维度的提升使得加密变换更加灵活,对星座加密后的物理层安全性能提升更大,而且三维星座点间欧氏距离更大,系统误码率性能也更好。
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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:CN112235070B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011493763.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04J14/04
Abstract: 本发明公开了一种正交模分复用系统的环路控制方法,属于光通信技术领域,包括如下步骤:1)信号经过空间光传输后,通光器的刀片上升时称为加载状态,使环路完全充满六个模式正交的光信号;2)所述的步骤1)后是循环状态,该状态决定了该环路实际的传输距离;3)当光信号循环特定的圈数后,进入正交模式解复用模块,入射光加载到模式解复用分离器进行正交解复用,得到的高斯光束分别进入六根单模光纤进行光电转换;4)选择比循环时间短的门控信号,避免在时间窗口边缘出现突发错误。本发明的每种模式可以承载独立的数据信道,并且正交性能够实现多种模式之间的高效复用和低模间串扰,这样就可以提高通信的速率和通信容量。
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公开(公告)号:CN112019295B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011152185.X
申请日:2020-10-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04J14/04 , H04B10/524
Abstract: 本发明公开了基于三维脉冲幅度位置调制的正交模式复用传输方法,属于光传输技术领域,输入的原始数据经过串并变换单元进行串并变换后在APPM映射单元中完成编码映射,编码后的信号经过上采样单元后经过滤波器单元进行正交滤波,滤波后的信号经过加法器单元相加合成一路三维APPM信号进行正交模式传输;该方法基于三组正交滤波器实现了三路脉冲幅度调制调制(APPM)信号的复用,并结合正交模式复用传输方法进一步实现传输容量的大幅倍增,改善了APPM频谱效率低的问题,增加了传输容量,也为APPM扩展到更多维度提供了一种可能性;同时正交模式复用的传输方案消除了少模光纤中的模式串扰,在接收端不需要进行MIMO‑DSP处理,降低系统成本,实现低复杂度的大容量传输。
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公开(公告)号:CN112146705A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011029728.9
申请日:2020-09-27
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光与无线融合的智能生态感知系统,包括数据采集模块、数据处理模块、数据传输模块、后台处理模块以及终端设备,所述数据采集模块包括至少一种传感器,用于测量生态圈内的生态参数,所述数据处理模块用于接收数据采集模块发送的生态参数数据,并通过所述数据传输模块将生态参数数据传输至后台处理模块,所述数据传输模块包括无线网络部分和光网络部分,所述后台处理模块将数据处理完成后,得到各种生态参数的目标数据,并通过数据传输模块反馈传输至数据处理模块,所述数据处理模块接收反馈的数据并识别后,分别将数据传输给终端设备。本发明的智能生态圈感知系统能够延长生态圈寿命、优化动植物生长效果。
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