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公开(公告)号:CN112564809A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202110196038.0
申请日:2021-02-22
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04J14/04
Abstract: 本发明涉及一种基于环路合并的少模全光再生装置及方法,包括:少模信号经模式解复用后分为三路,每路加上不同的时延,通过对应X型光耦合器耦合进入非线性环形镜分时隙由半导体光放大器SOA放大。时钟脉冲自第二1分3光耦合器注入非线性环形镜,时钟脉冲间隔设置为与三路模式光信号的时延同步。通过高速光开关,实现全光判决,将受损信号调制到时钟脉冲上,获得三路再生信号。再生信号再经整形和模分复用后,进行传输。本发明可实现对模分复用光信号幅度、模式和相位的再生。将多环路合并成一个环路,结合时钟脉冲和高速光开关,实现多路信号并行、单路控制,实现器件的共用,降低成本。
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公开(公告)号:CN112235070A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011493763.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04J14/04
Abstract: 本发明公开了一种正交模分复用系统的环路控制方法,属于光通信技术领域,包括如下步骤:1)信号经过空间光传输后,通光器的刀片上升时称为加载状态,使环路完全充满六个模式正交的光信号;2)所述的步骤1)后是循环状态,该状态决定了该环路实际的传输距离;3)当光信号循环特定的圈数后,进入正交模式解复用模块,入射光加载到模式解复用分离器进行正交解复用,得到的高斯光束分别进入六根单模光纤进行光电转换;4)选择比循环时间短的门控信号,避免在时间窗口边缘出现突发错误。本发明的每种模式可以承载独立的数据信道,并且正交性能够实现多种模式之间的高效复用和低模间串扰,这样就可以提高通信的速率和通信容量。
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公开(公告)号:CN111929964A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010999307.2
申请日:2020-09-22
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G02F1/39
Abstract: 本发明公开了一种少模参量与强耦合拉曼的联合放大方法,包括以下步骤:将信号光进行信号调制,得到四种偏振模式信号光;将所述四种偏振模式信号光经过光子灯笼模分复用技术进入到少模光纤;将泵浦光进行信号调制,得到四种偏振模式泵浦光,将这四种光耦合到长拉锥光纤中;将耦合输出后的泵浦光通过相位匹配,和少模光纤输出后的信号光耦合进入耦合器,之后输入到放大器;将获得的放大光通过光子灯笼均衡输出。本发明还公开了一种少模参量与强耦合拉曼的联合放大装置。本发明实现对信号光的高增益,大带宽的放大;放大后的光束信噪比更高,光束质量更好,有效提高光纤通信系统的性能,提升光纤通信系统的传输距离。
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公开(公告)号:CN111163031A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010129539.2
申请日:2020-02-28
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L27/34
Abstract: 本发明首先以最大化CFM为设计原则,输入的原始数据首先进入几何成型概率成型单元,进行以正四面体作为基元的三维星座几何成型,以及依据麦克斯韦-玻尔兹曼分布的概率成型;然后进入星座映射单元,进行三维星座映射;再进入上采样单元,进行滤波器前所需的多倍上采样操作;再进入三个滤波器单元,让星座符号在三个维度上的信息分别进入三个互相正交的FIR滤波器进行成形滤波;最后三路并行信号在一个加法器单元的作用下相加,完成3D-PS-CAP调制,让星座点尽可能向内部聚集;然后依据麦克斯韦-玻尔兹曼分布进行概率成型,优化星座的概率分布,进一步降低星座的平均能量,增大星座的CFM。通过几何成型与概率成型的结合作用有效提升调制体系的误码率性能。
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公开(公告)号:CN111163030A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911313611.0
申请日:2019-12-19
Applicant: 南京信息工程大学
Inventor: 刘博 , 张丽佳 , 毛雅亚 , 吴翔宇 , 徐星 , 任建新 , 忻向军 , 孙婷婷 , 赵立龙 , 吴泳锋 , 刘少鹏 , 宋真真 , 王俊锋 , 哈特 , 沈磊 , 李良川 , 王光全
Abstract: 本发明公开了一种基于密集星座降阶索引的光概率成形方法,包括以下步骤:单路二进制比特经过串并转换后输出五路并行二进制流信号;降阶索引概率分布匹配器对于该数据进行识别和添加降阶索引符号,并对降阶索引添加子集信息标识比特进行重排,然后对映射点与索引信息混排输出;在QAM星座映射中,结合类蜂巢型的星座图构建方式,实现降阶索引概率成形与类蜂巢型星座图的编码调制;在接收端,信号依次经过放大器进行功率调整,解调器将光信号变换为电信号,QAM调制器解调不规则多边形QAM信号以及解分布匹配器将中心化的信号逆匹配得到原输入信号。本方法更好地降低信号的峰均功率比以及平均功率,在相同欧式距离的情况下降低传输系统的噪声影响。
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公开(公告)号:CN119941998A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510098463.4
申请日:2025-01-22
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06T17/00 , G06F30/20 , G06T7/66 , H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种通信系统三维星座的优化方法、系统、介质及设备,属于通信技术领域。其方法包括:获取通信系统的星座点;将所述星座点作为立方体的顶点,基于所述星座点得到星座骨架;在所述星座骨架的中心添加基点,以星座骨架每一面的中心为对称中心,得到与所述基点对称的面心对称点,基于所述星座点、基点和面心对称点,得到新的星座骨架;以新的星座骨架其中一个面的中心为对称中心,得到与所述基点对称的角落对称点,基于所述星座点、基点、面心对称点和角落对称点,得到三维星座;将所述三维星座进行全局平移,得到平移后的三维星座;对所述平移后的三维星座进行比特映射优化,得到优化后的三维星座。本发明有效提升星座图的性能指标和通信系统的传输可靠性。
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公开(公告)号:CN119814307A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510304517.8
申请日:2025-03-14
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本申请公开了光通信技术领域的一种基于比特、星座联合变换的光信号调制方法及装置,方法包括:根据第一密钥初值、第二密钥初值通过第一三维混沌模型、第二三维混沌模型生成第一混沌序列x,y,z以及第二混沌序列m,n,k;利用x,y,z对原始数据进行数据混淆、异或加密、星座点置换得到加扰16QAM星座图;利用m对第一密钥初值进行噪声掩蔽后调制成4QAM星座图,利用n,k对两个星座图线性叠加后相位扰动得到加扰64QAM星座图,OFDM调制后进行传输;根据加扰64QAM星座图各个相位区间内星座点的个数生成四位初值,利用SHA‑256函数生成哈希值,将哈希值与第二密钥初值异或生成哈希异或值,共享给接收端。
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公开(公告)号:CN119652721A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411619102.1
申请日:2024-11-13
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于离散忆阻器的超高阶信号传输优化方法及系统,涉及光纤通信技术领域,包括以下步骤:接收比特数据,将比特数据进行串并变换与星座映射,转化得到QAM星座,将QAM星座经过离散多音调制DMT,得到DMT信号;将DMT信号进行DSM调制,得到低阶PAM4信号,将低阶PAM4信号通过预先建立的离散忆阻器生成的密钥组进行符号和时隙上的二维加密,得到加密信息;利用扰动矢量对加密信息进行逆运算,并通过预先建立的低通滤波器恢复高阶QAM信号,通过QAM解映射对高阶QAM信号进行恢复,得到原始比特数据。
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公开(公告)号:CN119628788A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411619078.1
申请日:2024-11-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L1/00 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开基于深度学习和压缩感知辅助的编码方法及系统,属于光传输技术领域;方法包括:对比特数据进行编码映射,使用AlexNet模型进行码本设计,每个码本通过五个卷积层训练后获得在当前环境下的误码率;对误码率最低的码本进行数据映射;对映射到码本上的数据信号进行压缩感知;压缩感知后的信号先经过OFDM调制,然后经过信号传输,接着进行信号解调,之后将信号重构后解映射为码本信号为码本信号,最后通过解码器将将码本信号解码为原始信号。将SCMA调制与卷积神经网络技术以及压缩感知技术结合,建立了SCMA的编码器和解码器,使误码率最小化,并使用了压缩感知理论处理信号,大大降低了需要采集、传输、处理的数据量,实现占用更少的子载波传输数据。
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公开(公告)号:CN115297383B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202210997008.4
申请日:2022-08-19
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种草原碳含量监测系统、方法、存储介质和装置,属于草原土壤碳含量监测领域。与现有技术相比,本申请对草原土壤碳含量监测场景,通过基于感传一体的分布式草原碳含量监测系统,实现了同时在无源光接入系统中信号的传输与光纤的传感。所提出的多维并行光接入体系不仅能够实现对光纤线路的时间控制自动循环检测,即轮询检测,降低对光纤监测的复杂程度;而且还能同时保证光信号正常地传输,不会因为对光纤的检测而中断信号。除此之外,感传一体的多维并行光接入体系还提升了系统的效率,降低了成本,提升了系统的安全性能,非常适用于草原土壤碳含量监测场景中的PON系统。
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