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公开(公告)号:CN112217524B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202011138901.9
申请日:2020-10-22
Applicant: 武汉大学 , 上海航天电子通讯设备研究所
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明公开了一种改进的匹配追踪LDPC码的译码方法,包括以下步骤:步骤1:根据接收码字计算伴随式,并对译码器初始化;步骤2:计算残差与校验矩阵每一列的內积,作为匹配度量;3、选择內积最小的首个列作为最佳匹配,并记录该列在校验矩阵中的序号即为差错位置;步骤4:检查选出匹配的列是否存在误配;步骤5:根据选出的列,进行残差处理和迭代更新处理;步骤6:根据差错位置求出差错图案,计算译码输出码字。本发明提高了译码过程中匹配的准确度,降低了误码率;加快了残差的收敛速度,减少了实际迭代次数,加快了译码速度;本译码方法空间复杂度和时间复杂度低,容易硬件实现,因此,本发明适用于高速通信和存储系统的纠错码译码方案。
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公开(公告)号:CN112217524A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011138901.9
申请日:2020-10-22
Applicant: 武汉大学 , 上海航天电子通讯设备研究所
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明公开了一种改进的匹配追踪LDPC码的译码方法,包括以下步骤:步骤1:根据接收码字计算伴随式,并对译码器初始化;步骤2:计算残差与校验矩阵每一列的內积,作为匹配度量;3、选择內积最小的首个列作为最佳匹配,并记录该列在校验矩阵中的序号即为差错位置;步骤4:检查选出匹配的列是否存在误配;步骤5:根据选出的列,进行残差处理和迭代更新处理;步骤6:根据差错位置求出差错图案,计算译码输出码字。本发明提高了译码过程中匹配的准确度,降低了误码率;加快了残差的收敛速度,减少了实际迭代次数,加快了译码速度;本译码方法空间复杂度和时间复杂度低,容易硬件实现,因此,本发明适用于高速通信和存储系统的纠错码译码方案。
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公开(公告)号:CN105530044B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201510996393.0
申请日:2015-12-25
Applicant: 武汉大学
IPC: H04B10/07
Abstract: 本发明涉及一种星地链路激光湍流传输模拟与通信性能检测装置,包括:激光通信光源,第一光纤准直器,起偏器,第一、二、三分束器,第一、二、三液晶相控阵器件,长焦透镜系统,第一、二、三、四小孔光阑,第一透镜放大器,多透镜放大系统,第四分束器,空间光探测模块,第二光纤准直器,通信接收模块,误码率测试仪;本发明利用多个液晶光学相控阵器件生成不同模型的湍流畸变相位屏,能真实再现地球大气层的三层湍流模型;利用长焦距透镜系统和多个透镜串联放大的方式实现光场的近远场转换,以及实现不同高度的边界层、自由对流层变化,能适应不同特性的星地激光链路情况。
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公开(公告)号:CN106597563A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710018052.5
申请日:2017-01-10
Applicant: 武汉大学
IPC: G01V8/10
CPC classification number: G01V8/10
Abstract: 本发明提供一种空间耦合壳式高速平衡光电探测器,探测器集成了大面积光电转换芯片、主放大器、差分放大信号合成器和限幅放大器,探测器采用金属外壳封装、外壳表面嵌有穿孔电容作为电源接口和大面积光电转换芯片监控状态指示接口,设有两路SMA数字输出接口,两路SMA模拟输出接口,采用空间光直接耦合到探测器光电转换芯片光敏探测面上的光输入耦合方式,采用差分放大器完成高速射频信号的差分合成。本发明将空间光直接耦合到光电转换芯片的大面积光电探测面上,提高了空间探测灵敏度,大大减少了空间光通过单模光纤耦合的损耗,其模块体积小,抗干扰能力强,可以直接镶嵌在电路板上,便于用户电路的设计与安装。
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公开(公告)号:CN105530044A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510996393.0
申请日:2015-12-25
Applicant: 武汉大学
IPC: H04B10/07
CPC classification number: H04B10/07
Abstract: 本发明涉及一种星地链路激光湍流传输模拟与通信性能检测装置,包括:激光通信光源,第一光纤准直器,起偏器,第一、二、三分束器,第一、二、三液晶相控阵器件,长焦透镜系统,第一、二、三、四小孔光阑,第一透镜放大器,多透镜放大系统,第四分束器,空间光探测模块,第二光纤准直器,通信接收模块,误码率测试仪;本发明利用多个液晶光学相控阵器件生成不同模型的湍流畸变相位屏,能真实再现地球大气层的三层湍流模型;利用长焦距透镜系统和多个透镜串联放大的方式实现光场的近远场转换,以及实现不同高度的边界层、自由对流层变化,能适应不同特性的星地激光链路情况。
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公开(公告)号:CN108365893B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201810343439.2
申请日:2018-04-17
Applicant: 武汉六博光电技术有限责任公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明属于通信技术领域,公开了一种远距离无线激光WIFI通信系统及方法,系统包括第一数字光端机、第一光放大器、第一波分复用器、第一光学天线、第二光学天线、第二波分复用器、第二光放大器、第二数字光端机、无线路由器;方法采用无线激光信道代替无线电信道传输信息。本发明解决了现有技术中WIFI信号覆盖范围小、带宽不足、传输安全性较差和通信信号易受干扰造成信号不稳定的问题,实现了远距离的WIFI信号覆盖、提高了无线WIFI通信带宽,使通信信号更稳定、更安全、延时更小。
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公开(公告)号:CN106594661B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710015379.7
申请日:2017-01-10
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明适用于太阳能照明技术领域,提供了一种用蓄电池供电的LED多灯头照明控制装置,包括太阳能板,蓄电池,充电控制器、低功耗主控制器,自动能流控制器、多灯头LED光源。蓄电池用于存储太阳能电量;充电控制器在太阳光照、电池亏电的条件下对蓄电池充电,在电量充足的条件下,关闭充电电路对蓄电池进行保护;所述自动能流控制器用于自适应LED光源的供电。本发明多灯头LED光源的照度根据用户不同需求,通过低功耗主控制器实现分时和分别调整;本发明中低功耗主控制器根据季节的变化对太阳能板的输出信号进行学习,实现对照明时间和照度的合理优化,自动地实现多灯头的点亮与关闭,并延长连续阴雨天的照明时间。
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公开(公告)号:CN106597563B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710018052.5
申请日:2017-01-10
Applicant: 武汉大学
IPC: G01V8/10
Abstract: 本发明提供一种空间耦合壳式高速平衡光电探测器,探测器集成了大面积光电转换芯片、主放大器、差分放大信号合成器和限幅放大器,探测器采用金属外壳封装、外壳表面嵌有穿孔电容作为电源接口和大面积光电转换芯片监控状态指示接口,设有两路SMA数字输出接口,两路SMA模拟输出接口,采用空间光直接耦合到探测器光电转换芯片光敏探测面上的光输入耦合方式,采用差分放大器完成高速射频信号的差分合成。本发明将空间光直接耦合到光电转换芯片的大面积光电探测面上,提高了空间探测灵敏度,大大减少了空间光通过单模光纤耦合的损耗,其模块体积小,抗干扰能力强,可以直接镶嵌在电路板上,便于用户电路的设计与安装。
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公开(公告)号:CN107528214A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710667972.X
申请日:2017-08-07
Applicant: 武汉大学深圳研究院
Abstract: 本发明一种太赫兹量子级联激光器金属波导结构的制备方法及激光器,包括以下步骤:在半绝缘GaAs衬底上用分子束外延法依次生长刻蚀停止层、下接触层、多量子阱有源区、上接触层、n型重掺杂层和利用低温生长钝化层;形成非合金欧姆接触;在接收体衬底基片上依次沉积电接触增强金属层、金属In层和金属Au层;将器件基片与接收体基片进行倒装键合,沉积SiO2保护层,涂光刻胶、烤干;剥离光刻胶;去除SiO2保护层;形成肖特基二极管接触上电极金属层;形成下电极金属层;倒装键合基片解理、进行封装。本发明效降低了接触阻抗而且避免了太赫兹光电器件由于非控制掺杂分布的扩散造成的自由载流子的大量泄漏,有效减少退火工艺带来的波导损耗。
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公开(公告)号:CN106594661A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710015379.7
申请日:2017-01-10
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: F21S9/03 , F21V23/003 , F21V23/0464 , F21V31/005 , H05B33/0854
Abstract: 本发明适用于太阳能照明技术领域,提供了一种用蓄电池供电的LED多灯头照明控制装置,包括太阳能板,蓄电池,充电控制器、低功耗主控制器,自动能流控制器、多灯头LED光源。蓄电池用于存储太阳能电量;充电控制器在太阳光照、电池亏电的条件下对蓄电池充电,在电量充足的条件下,关闭充电电路对蓄电池进行保护;所述自动能流控制器用于自适应LED光源的供电。本发明多灯头LED光源的照度根据用户不同需求,通过低功耗主控制器实现分时和分别调整;本发明中低功耗主控制器根据季节的变化对太阳能板的输出信号进行学习,实现对照明时间和照度的合理优化,自动地实现多灯头的点亮与关闭,并延长连续阴雨天的照明时间。
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