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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: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: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: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:CN113885196A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111094579.9
申请日:2021-09-17
Applicant: 常州北邮新一代信息技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于光学成像系统的图像边缘增强方法、装置,方法包括S1,构建涡旋滤波器的透过率函数;S2,根据透过率函数确定涡旋滤波器的点扩散函数;S3,基于点扩散函数对涡旋滤波器进行优化;S4,将优化后的涡旋滤波器家加载于4f滤波系统的傅里叶平面;S5,获取待增强的物体图像及携带物体图像对应的物象信息的光束,并对光束进行预处理;S6,将预处理后的光束输入加载后的4f滤波系统,使加载后的4f滤波系统对物体图像进行边缘增强,以得到物体图像对应的边缘增强图像。由此,对涡旋滤波器进行优化后根据涡旋滤波器和4f滤波系统实现对图像的边缘增强,有利于改善边缘增强效果,使光学成像系统具有更好的成像效果。
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公开(公告)号:CN113804625A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111159044.5
申请日:2021-09-30
Applicant: 常州北邮新一代信息技术研究院有限公司
Abstract: 本发明属于涡旋光成像技术领域,具体涉及一种自动跟踪细胞成像方法及系统。本自动跟踪细胞成像方法包括:对细胞进行边缘增强成像;采集细胞成像;获取细胞变化信息;根据细胞变化信息调整边缘增强方向。本发明的有益效果是,本发明通过在成像系统的频谱面上使用空间光调制器加载类贝塞尔叠加涡旋滤波器,实现各向异性的边缘增强;同时对CCD接收到的图像进行观测,当细胞变化时,将变化信息提取并处理,再将处理后的结果重新加载到空间光调制器上,使边缘增强模块的边缘增强方向与细胞需要边缘增强方向保持一致,可以实现细胞变化的自动跟踪成像。
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公开(公告)号:CN115987298B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310265673.9
申请日:2023-03-20
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京邮电大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司 , 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司
Abstract: 本发明公开的基于BPL稀疏因子图选择的Polar码剪枝译码方法,属于通信技术领域。置信传播列表算法BPL用于Polar码译码时校验矩阵复杂;基于剪枝算法将Polar码的因子图剪枝成稀疏因子图;在剪枝过程中,改进剪枝算法对Polar码的因子图的剪枝顺序,降低稀疏因子图对应校验矩阵H的复杂度;稀疏因子图对应的校验矩阵H越小,其译码效果趋于更佳,根据对Polar码的因子图的剪枝结果选择稀疏因子图对应校验矩阵H的大小小于给定参考值的稀疏因子图进行译码,获得通信系统Polar码译码增益,在相同信噪比情况下降低Polar码译码误码率,减少通信系统中的能耗,提升通信系统的容量、速率和稳定性。
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公开(公告)号:CN115987298A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310265673.9
申请日:2023-03-20
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京邮电大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司 , 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司
Abstract: 本发明公开的基于BPL稀疏因子图选择的Polar码剪枝译码方法,属于通信技术领域。置信传播列表算法BPL用于Polar码译码时校验矩阵复杂;基于剪枝算法将Polar码的因子图剪枝成稀疏因子图;在剪枝过程中,改进剪枝算法对Polar码的因子图的剪枝顺序,降低稀疏因子图对应校验矩阵H的复杂度;稀疏因子图对应的校验矩阵H越小,其译码效果趋于更佳,根据对Polar码的因子图的剪枝结果选择稀疏因子图对应校验矩阵H的大小小于给定参考值的稀疏因子图进行译码,获得通信系统Polar码译码增益,在相同信噪比情况下降低Polar码译码误码率,减少通信系统中的能耗,提升通信系统的容量、速率和稳定性。
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公开(公告)号:CN119051705A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410891472.4
申请日:2024-07-04
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开的一种大规模低轨卫星网络拥塞感知和故障预测方法,属于涉及卫星故障定位领域。本发明对链路状态序列进行时空融合编码,降低链路状态信息的稀疏性。通过选出最优矩阵作为预测模型的输入,提高数据训练和预测效率。采用Informer模型对链路状态序列进行训练并预测,通过多头ProbSparse自注意力层和自注意力蒸馏层两部分提取长序列;解码器通过掩蔽多头ProbSparse自注意力层和多头注意力层进行生成式预测,输出多步预测矩阵,提高对故障预测的速度。计算基于差值概率分布的故障检测间隔,降低检测报文的开销。通过对故障检测参数的动态更新和预测到检测再到预测的循环,在降低检测开销的同时不断提升卫星节点拥塞感知和故障预测的精度。
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公开(公告)号:CN116155393B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310147364.1
申请日:2023-02-20
Applicant: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司
Inventor: 常欢 , 忻向军 , 李宇哲 , 高然 , 张琦 , 姚海鹏 , 张文全 , 武瑞德 , 黄鑫 , 闫景浩 , 董泽 , 郭栋 , 潘晓龙 , 胡善亭 , 李志沛 , 王富 , 田清华 , 田凤
IPC: H04B10/516 , H04L27/36 , H04L27/38
Abstract: 本发明公开一种基于自动编码器的几何‑概率成形光信号产生方法,属于光通信领域。本发明通过自动编码器生成光信号,并通过自动编码器的迭代训练过程不断更新生成的成信号,在自动编码器训练完成后,得到适合传输信道的光信号调制方法,通过解码器,将自动编码器的低维信息重构回高维表达式;自动编码器预测输入的回归任务,负责自动构建发射星座,并将发射比特与发生星座点对应,发射信号通过光纤信道添加损伤,接收信号通过解码器还原为比特序列。本发明能够降低难以定量考虑信道损伤而带来的影响;产生的光信号符合光纤信道的最佳分布;仅需要改变信道参数便实现对不同光纤信道环境的最佳光信号调试。
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