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公开(公告)号:CN115765876A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211365210.1
申请日:2022-11-03
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/2507 , G06N3/0442
Abstract: 本发明涉及一种基于改进LSTM非线性均衡器的概率整形信号均衡方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:在光纤传输系统中采样获得传输信号;对传输信号进行预处理;将处理后的传输信号输入以MSE作为损失函数训练好的改进LSTM非线性均衡器中进行非线性补偿,恢复出原始发送符号。与现有技术相比,本发明具有避免过拟合现象,提高模型的泛化能力,有效地补偿了光纤通信中的非线性损伤等优点。
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公开(公告)号:CN115865573A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211441206.9
申请日:2022-11-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于通信技术领域,具体为一种针对通信系统中接收端数字信号处理的简化的二阶Volterra非线性均衡算法与器件。本发明算法包括:训练,基于二阶Volterra算法,将接受到的数据按一阶和二阶两组权重系数进行均衡,并以发送数据作为参考计算误差;更新并优化每一个权重系数;简化,将最终优化的二阶非线性权重系数按照幅值的绝对值从大到小排列,删去较小的70%的部分,将余下部分的值作为简化的二阶非线性权重系数;均衡,利用得到的一阶权重系数和简化的二阶权重系数,对除训练序列之外的有效数据逐次进行均衡。本发明解决了传统非线性均衡器计算复杂度高的问题,具有良好的通用性,对于各种通信系统的接收端数字信号处理均适用。
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公开(公告)号:CN111628789B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010457791.6
申请日:2020-05-26
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种基于混合概率整形和几何整形的信号生成方法及装置,所述方法包括:生成最优几何整形信号星座图;接收原始比特流,将原始比特流分为两分支,基于给定概率整形深度和最优几何整形信号星座图将上分支经CCDM编码映射成满足Maxwell‑Boltzmann分布的符号序列,对符号序列和下分支的组合进行LDPC编码获得奇偶校验比特序列,对奇偶校验比特序列和下分支进行组合形成折叠索引比特序列;将符号序列转换为幅度比特序列,对折叠索引比特序列和幅度比特序列进行重组和符号映射,生成混合概率整形和几何整形的信号。与现有技术相比,本发明可以有效提升信号抗非线性传输损伤性能,提高光通信系统的传输容量和传输距离。
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公开(公告)号:CN115733717A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211365227.7
申请日:2022-11-03
Applicant: 复旦大学
IPC: H04L27/36 , H04B10/2575 , H04B10/2507
Abstract: 本发明涉及一种基于MIMO‑Volterra非线性均衡器的QAM调制格式均衡方法,所述方法包括以下步骤:MIMO‑Volterra非线性均衡器存储QAM信号的同相I分量和正交Q分量,并将I分量和Q输入Volterra非线性均衡器的第一阶和第二阶;MIMO‑Volterra非线性均衡器根据输入分量的生成一阶核和二阶核;MIMO‑Volterra非线性均衡器将所述一阶核和二阶核通过训练所得的一阶核权重系数和二阶核权重系数横向滤波;MIMO‑Volterra非线性均衡器输出I分量和Q分量的均衡值。与现有技术相比,本发明能够在补偿同相分量和正交分量各自的线性、非线性损伤的同时,有效解决各分量间的多阶干扰和I/Q失衡问题。
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公开(公告)号:CN115776341A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211535437.6
申请日:2022-11-30
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/61 , H04B10/2575
Abstract: 本发明涉及一种Volterra非线性均衡方法及系统,所述方法包括以下步骤:获取输入信号;将所述输入信号经过前置DSP步骤后输入改进型Volterra均衡器,改进型Volterra均衡器输出均衡结果;本发明在设计改进型Volterra均衡器时,将现有技术中按顺序输入、全部训练序列直接用于训练的传统算法改进为分组截取并打乱、划分训练集和测试集并分两阶段进行训练的新算法。与现有技术相比,本发明在提高均衡器训练效率的同时,有效解决均衡器训练时过拟合现象的不可见、不可控问题,进而改善补偿效果,同时本发明具有良好的普适性。
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公开(公告)号:CN110429986B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910592417.4
申请日:2019-07-03
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/564 , H04B10/2513
Abstract: 本发明属于光生毫米波技术领域,具体为一种基于单边带调制的多通道毫米波产生及无线传输系统。其包括发送端和接收端;发送端包括数模转换器、第一、第二电放大器、自由单模激光器、I/Q调制器、第一保偏掺铒光纤光放大器、单模光纤、第二保偏掺铒光纤光放大器、可调光滤波器、可调光衰减器、光电探测器、第三电放大器和Q波段发送天线;接收端包括Q波段接收天线、第四电放大器和示波器;本发明仅利用单个激光器和单个I/Q调制器,产生四通道Q波段毫米波信号。结构简单,成本低廉,系统稳定性强。其光信号进入单模光纤传输距离可达到80公里,产生的Q波段四通道毫米波信号可无线传输0.5米,可以应用在高速毫米波无线通信中。
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公开(公告)号:CN111555812B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010313170.0
申请日:2020-04-20
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/516 , H04B10/2575
Abstract: 本发明涉及一种采用双极化MZM调制器同时产生有线无线信号的装置及系统,该装置用于产生包含QPSK信号I路数据、QPSK信号Q路数据和OOK数据信号的混合光信号,包括:毫米波载波发生模块,用于产生毫米波载波;I/Q混频器,用于产生QPSK毫米波信号;双极化MZM调制器,采用光副载波复用技术,同时产生QPSK调制格式的无线毫米波信号和OOK调制格式的有线基带信号,形成双边带光信号;光放大器,用于对双边带光信号进行放大;光滤波器,用于将放大后的双边带光信号转换为最终输出的混合光信号。与现有技术相比,本发明具有可靠性高、稳定性强、成本低廉、结构简单和易于实现等优点。
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公开(公告)号:CN111628789A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010457791.6
申请日:2020-05-26
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种基于混合概率整形和几何整形的信号生成方法及装置,所述方法包括:生成最优几何整形信号星座图;接收原始比特流,将原始比特流分为两分支,基于给定概率整形深度和最优几何整形信号星座图将上分支经CCDM编码映射成满足Maxwell-Boltzmann分布的符号序列,对符号序列和下分支的组合进行LDPC编码获得奇偶校验比特序列,对奇偶校验比特序列和下分支进行组合形成折叠索引比特序列;将符号序列转换为幅度比特序列,对折叠索引比特序列和幅度比特序列进行重组和符号映射,生成混合概率整形和几何整形的信号。与现有技术相比,本发明可以有效提升信号抗非线性传输损伤性能,提高光通信系统的传输容量和传输距离。
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公开(公告)号:CN111555812A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010313170.0
申请日:2020-04-20
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/516 , H04B10/2575
Abstract: 本发明涉及一种采用双极化MZM调制器同时产生有线无线信号的装置及系统,该装置用于产生包含QPSK信号I路数据、QPSK信号Q路数据和OOK数据信号的混合光信号,包括:毫米波载波发生模块,用于产生毫米波载波;I/Q混频器,用于产生QPSK毫米波信号;双极化MZM调制器,采用光副载波复用技术,同时产生QPSK调制格式的无线毫米波信号和OOK调制格式的有线基带信号,形成双边带光信号;光放大器,用于对双边带光信号进行放大;光滤波器,用于将放大后的双边带光信号转换为最终输出的混合光信号。与现有技术相比,本发明具有可靠性高、稳定性强、成本低廉、结构简单和易于实现等优点。
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公开(公告)号:CN110429986A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910592417.4
申请日:2019-07-03
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/564 , H04B10/2513
Abstract: 本发明属于光生毫米波技术领域,具体为一种基于单边带调制的多通道毫米波产生及无线传输系统。其包括发送端和接收端;发送端包括数模转换器、第一、第二电放大器、自由单模激光器、I/Q调制器、第一保偏掺铒光纤光放大器、单模光纤、第二保偏掺铒光纤光放大器、可调光滤波器、可调光衰减器、光电探测器、第三电放大器和Q波段发送天线;接收端包括Q波段接收天线、第四电放大器和示波器;本发明仅利用单个激光器和单个I/Q调制器,产生四通道Q波段毫米波信号。结构简单,成本低廉,系统稳定性强。其光信号进入单模光纤传输距离可达到80公里,产生的Q波段四通道毫米波信号可无线传输0.5米,可以应用在高速毫米波无线通信中。
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