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公开(公告)号:CN114200664B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202111333005.2
申请日:2021-11-11
Applicant: 常州北邮新一代信息技术研究院有限公司 , 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于改进相位差算法的自适应光学系统,包括:接收模块,接收模块用于接收畸变的复用光束并使用解复用器将信息光束与探针光束解复用;自适应光学模块,自适应光学模块用于探测探针光束的波前畸变,并采用改进相位差算法计算探针光束传输过程中的畸变相位信息,以及根据畸变相位信息对信息光束进行校正。根据本发明的基于改进相位差算法的自适应光学系统,不仅大大降低了自适应光学系统的复杂性和成本,而且采用改进相位差算法,收敛速度更快,重建精度更高,能够应用于自适应光学高精度实时校正领域。
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公开(公告)号:CN114553315A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210187883.6
申请日:2022-02-28
Applicant: 常州北邮新一代信息技术研究院有限公司
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2543 , H04B10/40 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,具体涉及一种基于CNN‑biRNN的光纤非线性均衡方法及系统,其中基于CNN‑biRNN的光纤非线性均衡方法包括:采集光纤发射端和接收端的数据,并对数据进行处理;根据处理的数据构建对应的特征序列;构建训练数据集和测试数据集;构建CNN‑biRNN模型;根据训练数据集对CNN‑biRNN模型进行训练;以及通过训练好的CNN‑biRNN模型根据测试数据集获取对应的恢复的发射端数据,提高了判决准确率,实现光纤非线性均衡,降低误比特率。
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公开(公告)号:CN114200664A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111333005.2
申请日:2021-11-11
Applicant: 常州北邮新一代信息技术研究院有限公司 , 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于改进相位差算法的自适应光学系统,包括:接收模块,接收模块用于接收畸变的复用光束并使用解复用器将信息光束与探针光束解复用;自适应光学模块,自适应光学模块用于探测探针光束的波前畸变,并采用改进相位差算法计算探针光束传输过程中的畸变相位信息,以及根据畸变相位信息对信息光束进行校正。根据本发明的基于改进相位差算法的自适应光学系统,不仅大大降低了自适应光学系统的复杂性和成本,而且采用改进相位差算法,收敛速度更快,重建精度更高,能够应用于自适应光学高精度实时校正领域。
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公开(公告)号:CN114564805A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202111298343.7
申请日:2021-11-04
Applicant: 常州北邮新一代信息技术研究院有限公司 , 北京理工大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06K9/62 , G06N20/00 , G06F111/02 , G06F111/08
Abstract: 本发明提供了一种少模多芯光纤传输中非线性随机性的判决方法和装置,其中,该方法包括以下步骤:对原始数据进行数据处理以获取目标训练集;采用Treebagger函数根据所述目标训练集获取随机森林模型;获取少模多芯光纤传输中的待检测数据;通过所述随机森林模型根据所述待检测数据对非线性随机性进行判决。根据本发明的少模多芯光纤传输中非线性随机性的判决方法,能够实现低复杂度并且高精度对非线性随机性进行判决。
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公开(公告)号:CN114050953A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111385579.4
申请日:2021-11-22
Applicant: 常州北邮新一代信息技术研究院有限公司 , 北京理工大学
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,具体涉及一种面向相干光通信系统的信号调制格式识别方法及系统。本信号调制格式识别方法包括:基于功率归一化的调制信号数据预处理;基于ACGAN的调制格式识别。本发明的面向相干光通信系统的信号调制格式识别方法及系统,结合功率归一化和ACGAN,通过数据预处理将原始单通道调制信号特征提取,并训练ACGAN整个网络,从而实现识别能力,能够提供可靠稳定高精度的通信系统,在光纤通信领域极具潜力和应用前景。
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公开(公告)号:CN113945885A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111205382.8
申请日:2021-10-15
Applicant: 常州北邮新一代信息技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种自发热微光纤矢量传感装置及其制作方法,装置包括正方形金属平面,X轴方向光纤组包含两跟平行但不接触的掺Co2+的掺杂微光纤,Y轴方向光纤组包含两跟平行但不接触的掺Co2+的掺杂微光纤;其中,正方形金属平面的中心位置设有一个正方形通孔,正方形金属平面的每侧中间开设有两个平行的矩形沟槽,X轴方向光纤组放置在沿X轴向的矩形沟槽中,Y轴方向光纤组放置在沿Y轴方向的矩形沟槽中,X轴方向光纤组放置于Y轴方向光纤组的上部,X轴方向光纤组与Y轴方向光纤组相互垂直交叉但不接触。由此,具有尺寸小的优点,且可以实现声源信号方向检测,实现远程探测或强电磁干扰环境下的定向声信号检测。
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