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公开(公告)号:CN116366153A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211559218.1
申请日:2022-12-06
Applicant: 重庆三峡学院
IPC: H04B10/116 , H04B10/114 , H04B10/54 , H04B10/524
Abstract: 本发明公开了一种基于不同占空比RZ‑PAM4信号的室内多色复用可见光接入系统,基于不同占空比RZ‑PAM4信号的室内多色复用可见光接入系统,RZ‑PAM4信号生成模块,用于产生4路不同占空比的RZ‑PAM4信号;可见光传输链路模块将4路RZ‑PAM4信号分别加载到四色LED上产生4路可见光信号,在可见光信道中进行传输;接收模块分别接收4路可见光信号,并恢复出原始信号。本发明系统支持1.5Gbit/s RZ‑PAM4信号的收发以及4路下行信号在8m无线光信道上的传输;在相同波长下,占空比为67%的可见光信号比其他两个占空比信号具有更好的传输性能。该方案不仅能提供高带宽效率和较好的收发性能,还可满足不同接入用户的需求,在未来室内宽带接入系统中具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN116155386A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310153156.2
申请日:2023-02-22
Applicant: 重庆三峡学院
IPC: H04B10/2575 , H04B10/516 , H04J14/06 , H04B10/524 , H04B10/54
Abstract: 本发明公开了一种融合光纤链路和自由空间信道的偏振复用PAM4RoF‑FSO系统,该系统采用偏振复用和四阶脉冲幅度调制方式在发射端产生偏振复用PAM4信号,将该信号以10Gbit/s的速率通过25km的单模光纤和100mFSO信道传输,并测试了偏振复用RoF‑FSO系统的传输特性和接收机灵敏度。测试结果表明,10Gbit/s偏振复用PAM4信号在25km SMF‑28和100m FSO信道传输后的接收眼图清晰可见,信号接收质量较好,在误码率为10‑3情况下,测得经偏振解复用后解调还原的两路数据信号的最佳判决点分别为0.5bit和0.46bit。该系统支持传统光纤传输系统和FSO通信系统的集成接入,能够进一步增加系统带宽,增强系统传输的稳定性,改善大气湍流对FSO传输系统的影响,避免了光缆难以在复杂地形下敷设的缺点。
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公开(公告)号:CN114844568A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210404641.8
申请日:2022-04-18
Applicant: 重庆三峡学院
IPC: H04B10/524 , H04B10/54 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种采用六阶幅度调制和解调技术实现高速光信号收发的光接入系统,在光线路终端将数据输入6‑PAM信号发送装置产生基带六阶脉冲调制(6‑PAM)信号,并以外腔激光器生成的光波作为光载波源,将产生的基带6‑PAM信号加载到马赫曾德尔调制器(MZM)上,从而生成6‑PAM光信号;然后经过长距离的单模光纤传输;传输之后的6‑PAM光信号进入光网络单元,经过掺铒光纤放大器补偿传输损耗后经过低通滤波器率除掉带外噪声,并由光电探测器将6‑PAM光信号转换为6‑PAM电信号,最后进入6‑PAM信号接收装置将6‑PAM电信号还原成二进制信号。本发明提出的六阶幅度调制和解调高速光信号接入系统提供了高速的传输速率以及高带宽,该系统成本较低且结构简单并支持直接检测光信号。
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公开(公告)号:CN103414503B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310361272.X
申请日:2013-08-19
Applicant: 重庆三峡学院
Abstract: 本发明公开了一种采用相位分集接收相干光正交频分复用接入信号的系统,包括相位调制器、掺铒光纤放大器、光学相位分集接收机、光电探测器Ⅰ、光电探测器Ⅱ和相位估计模块,将经过标准单模光纤长距离传输后的OOFDM信号分别经过光学相位分集接收机和相位估计模块的处理,能有效地抵抗光纤色散和偏振模色散的负面效应,提高OOFDM信号长距离传输后的接收质量。
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公开(公告)号:CN103740365B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410016031.6
申请日:2014-01-14
Applicant: 重庆三峡学院
Abstract: 本发明的目的在于提供一种FeOOH-ZnFe2O4混合磁性液体。该混合磁性液体由FeOOH磁性液体和ZnFe2O4磁性液体按体积比为1~2︰1~3组成;所述FeOOH磁性液体由α-FeOOH纳米微粒和HNO3溶液组成,所述FeOOH磁性液体中纳米微粒的体积百分数为0.2~2%,H+与金属离子的摩尔比为0.03~0.07︰1;所述ZnFe2O4磁性液体由ZnFe2O4纳米微粒和HNO3溶液组成,所述ZnFe2O4磁性液体中纳米微粒的体积百分数为0.2~2%,H+与金属离子的摩尔比为0.03~0.07︰1。所述混合磁性液体磁光特性优良。本发明还提供所述混合磁性液体的制备方法。该制备方法简单,过程易于操作,原材料成本低,耗能小。
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公开(公告)号:CN103740365A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410016031.6
申请日:2014-01-14
Applicant: 重庆三峡学院
Abstract: 本发明的目的在于提供一种FeOOH-ZnFe2O4混合磁性液体。该混合磁性液体由FeOOH磁性液体和ZnFe2O4磁性液体按体积比为1~2︰1~3组成;所述FeOOH磁性液体由α-FeOOH纳米微粒和HNO3溶液组成,所述FeOOH磁性液体中纳米微粒的体积百分数为0.2~2%,H+与金属离子的摩尔比为0.03~0.07︰1;所述ZnFe2O4磁性液体由ZnFe2O4纳米微粒和HNO3溶液组成,所述ZnFe2O4磁性液体中纳米微粒的体积百分数为0.2~2%,H+与金属离子的摩尔比为0.03~0.07︰1。所述混合磁性液体磁光特性优良。本发明还提供所述混合磁性液体的制备方法。该制备方法简单,过程易于操作,原材料成本低,耗能小。
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公开(公告)号:CN103634712A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310683072.6
申请日:2013-12-10
Applicant: 重庆三峡学院
Abstract: 本发明提出了一种利用DMT调制和解调32QAM-OFDM下行链路信号的自混频零差检测无源光接入系统,通过对速率5Gb/s的32QAM-OFDM下行链路信号采用DMT调制和解调,接收端采用自混频零差检测接收,实验结果表明,可以有效地降低系统配置复杂度和成本,取得无误码传输,在未来的无源光网络中具有潜在价值,也可以升级以支持无源光载无线通信方面的应用。
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公开(公告)号:CN117176517A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311200180.3
申请日:2023-09-15
Applicant: 重庆三峡学院
IPC: H04L25/02 , H04B10/116
Abstract: 本发明公开了一种采用遗传算法和深度学习对MIMO‑OFDM可见光通信实施信道估计的方法及系统,该方案采用具有随机全局搜索优化能力的遗传算法模拟生物进化过程对6层常规深度神经网络(DNN)模型权重数值进行优化,其中深度学习方法采用前向反馈DNN模型,DNN的初始训练数据使用4×4MIMO‑OFDM VLC系统的信道统计数据。其优化后的深度网络模型再学习信道特征并恢复在线部署系统的信道信息,通过在线部署系统计算接收误码率;并测试了与采用常规DNN和现有信道估计算法的接收误码率性能。通过室内4×4MIMO‑OFDM VLC系统的实验验证了深度学习方法在复杂的可见光信道中存在严重失真和干扰的复杂环境具有优势及该发明方案的可行性。本发明具有较强的传输和收发性能,在室内可见光通信领域是一种有效进行信道估计的方案。
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公开(公告)号:CN116232456A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211559246.3
申请日:2022-12-06
Applicant: 重庆三峡学院
Abstract: 本发明公开了下行67%的PAM4信号和上行AMI信号的全双工自由空间光接入系统,该系统传输速率和距离分别为1.5Gbit/s和100m,并在上下行链路中引入6GHz正弦副载波进行混频以提取时钟信号,其与现存的自由空间光接入系统方案相比在一定程度上提高了FSO接入系统的收发质量和无线光网络接入的灵活性,测试结果证明:本发明提出的方案下行采用67%RZ‑PAM4信号能显著提升频带利用率、RZ通过提取时钟实现信号在传输过程中时间同步性;上行采用具有检错能力的AMI能有效地抵抗信号传输生成的直流分量,同时下行和上行采用由正弦发生器产生的6GHz正弦波进行混频后能有效提取时钟信号实现系统时间同步的性能,该发明设计的系统在“最后一公里”接入范围内更加容易配置和实现。
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公开(公告)号:CN114866142A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210523119.1
申请日:2022-05-13
Applicant: 重庆三峡学院
IPC: H04B10/112 , H04B10/516 , H04J14/02
Abstract: 本发明公开了一种采用双极性编码的密集波分复用自由空间光通信系统和方法,将16路AMI编码信号通过密集波分复用器完成多路同时复用,经过FSO信道传输后再由密集波分解复用器分解成16路信号,相对于目前业界已提出的自由空间光传输信号的方案,测试结果证明:本发明提出的方法不但能有效地抵抗信号传输生成的直流分量,而且能显著提高AMI信号的传输速率和传输后的接收质量,还在现实应用中具有广泛的潜在价值。
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