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公开(公告)号:CN108599859B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201810385032.6
申请日:2018-04-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于全互连光网络的EOPCB和多播方法,所述EOPCB包括:数据芯片、VCSEL/PIN光发射/接收阵列、MT耦合接口、位相计算全息光栅、光开关、并行光纤阵列、并行光波导阵列;在输入端对各数据芯片的电信号进行重新排列;VCSEL/PIN光发射/接收阵列用于并行光信号的收发;位相计算全息光栅用作光分束器,经过并行光波导阵列的并行光信号输入到所述位相计算全息光栅分束后同时复制;光开关用于选择交换的光信号输出,按光互连交换的需求,输出的光信号进行重组。本发明可实现芯片间的单播和多播,整个光路结构简单,仅需单片位相计算全息光栅就可对所有多节点并行光信号实现同时多路分束多播功能,消除了光通道间串扰,抗干扰能力强,具有灵活性和可扩展性。
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公开(公告)号:CN108199778B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810094702.9
申请日:2018-01-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于RF导频的CO‑OFDM系统相位噪声补偿方法和系统,属于光电子通信技术领域。本发明系统包括粗补偿模块和精补偿模块;其中收端在相干解调和模数转换后用数字低通滤波器提取射频导频,导频与发端比对并共轭后与信号相乘实现粗相位补偿;经粗补偿的信号通过FFT变换至频域做星座预判决;预判结果与粗补偿结果同时做时域分区;以预判结果为参考,对每个分区的粗补偿结果进行精细相位矫正。本发明还实现了一种基于RF导频的CO‑OFDM系统相位噪声补偿方法。本发明相对于现有的基于子载波导频的相位噪声补偿方案具有更好的ICI补偿性能,而基于预判决和分区矫正的精细补偿进一步提高了RF导频对抗非线性相移的能力。
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公开(公告)号:CN109600332A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811394725.8
申请日:2018-11-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种CO-FBMC/OQAM的调制方法及系统,包括消扰导频模块和卡尔曼滤波补偿模块;所述消扰导频模块包括第一导频单元和第二导频单元分别放置于符号映射模块的两端,用于去除导频位置处的固有虚部干扰,并保证每一个CO-FBMC/OQAM符号均存在一个导频符号记录其上面叠加的相位噪声;卡尔曼滤波补偿模块提取收端的测试导频符号,对导频符号的预测过程进行纠正,得到当前时刻的相位噪声估计值,进而输出收端信号的估计值。本技术方案具有消除导频位置处固有干扰的能力,同时卡尔曼滤波处理模块只需采用一个导频进行运算,因此该技术方案降低了计算量和减少了判决误差的能力。
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公开(公告)号:CN109818893B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910086131.9
申请日:2019-01-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种数据通信方法及通信设备,包括:接收发送端发送的数据符号、第一导频序列以及第二导频序列,第一导频序列的功率大于第二导频序列的功率,确定接收到的数据中功率最强的谱线所对应的频域位置,功率最强的谱线为第一导频序列对应的谱线;根据最强的谱线所对应的频域位置和第一导频序列在发送端的频域位置的差值确定接收端接收到数据的频移,并对接收到的数据进行频移补偿;根据第一导频序列和第二导频序列中不为零的数值,确定接收端接收到的数据的相位噪声,并对接收到的数据进行相位噪声补偿,解码得到发送端发送的数据符号对应的数据信息。本发明相对于现有的相位噪声补偿方案具有消除固有干扰和同时进行频偏补偿的能力。
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公开(公告)号:CN109547387A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811053399.4
申请日:2018-09-11
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种CO-OFDM系统非线性效应抑制方法及系统,包括:在系统发送端,对于任意一个分组,获得与导频符号呈相位共轭的共轭符号,从而得到对应的邻近估计组;对导频符号、共轭符号以及数据符号进行载波映射,并将载波发往系统接收端;在系统接收端,对发送自系统发送端的载波进行频域信号还原,并提取导频符号、共轭符号及数据符号;将所提取的导频符号与对应的共轭符号进行相干叠加,以补偿导频符号中的非线性相移;利用所提取的导频符号和对应的共轭符号估计同一邻近估计组内数据符号的非线性相移,并对数据符号的非线性相移进行补偿。本发明能够对CO-OFDM系统中非线性效应导致的损伤进行有效、全面且实时的补偿。
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公开(公告)号:CN109600332B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201811394725.8
申请日:2018-11-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明公开了一种CO‑FBMC/OQAM的调制方法及系统,包括消扰导频模块和卡尔曼滤波补偿模块;所述消扰导频模块包括第一导频单元和第二导频单元分别放置于符号映射模块的两端,用于去除导频位置处的固有虚部干扰,并保证每一个CO‑FBMC/OQAM符号均存在一个导频符号记录其上面叠加的相位噪声;卡尔曼滤波补偿模块提取收端的测试导频符号,对导频符号的预测过程进行纠正,得到当前时刻的相位噪声估计值,进而输出收端信号的估计值。本技术方案具有消除导频位置处固有干扰的能力,同时卡尔曼滤波处理模块只需采用一个导频进行运算,因此该技术方案降低了计算量和减少了判决误差的能力。
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公开(公告)号:CN109547387B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201811053399.4
申请日:2018-09-11
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种CO‑OFDM系统非线性效应抑制方法及系统,包括:在系统发送端,对于任意一个分组,获得与导频符号呈相位共轭的共轭符号,从而得到对应的邻近估计组;对导频符号、共轭符号以及数据符号进行载波映射,并将载波发往系统接收端;在系统接收端,对发送自系统发送端的载波进行频域信号还原,并提取导频符号、共轭符号及数据符号;将所提取的导频符号与对应的共轭符号进行相干叠加,以补偿导频符号中的非线性相移;利用所提取的导频符号和对应的共轭符号估计同一邻近估计组内数据符号的非线性相移,并对数据符号的非线性相移进行补偿。本发明能够对CO‑OFDM系统中非线性效应导致的损伤进行有效、全面且实时的补偿。
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公开(公告)号:CN109818893A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910086131.9
申请日:2019-01-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种数据通信方法及通信设备,包括:接收发送端发送的数据符号、第一导频序列以及第二导频序列,第一导频序列的功率大于第二导频序列的功率,确定接收到的数据中功率最强的谱线所对应的频域位置,功率最强的谱线为第一导频序列对应的谱线;根据最强的谱线所对应的频域位置和第一导频序列在发送端的频域位置的差值确定接收端接收到数据的频移,并对接收到的数据进行频移补偿;根据第一导频序列和第二导频序列中不为零的数值,确定接收端接收到的数据的相位噪声,并对接收到的数据进行相位噪声补偿,解码得到发送端发送的数据符号对应的数据信息。本发明相对于现有的相位噪声补偿方案具有消除固有干扰和同时进行频偏补偿的能力。
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公开(公告)号:CN108599859A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810385032.6
申请日:2018-04-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于全互连光网络的EOPCB和多播方法,所述EOPCB包括:数据芯片、VCSEL/PIN光发射/接收阵列、MT耦合接口、位相计算全息光栅、光开关、并行光纤阵列、并行光波导阵列;在输入端对各数据芯片的电信号进行重新排列;VCSEL/PIN光发射/接收阵列用于并行光信号的收发;位相计算全息光栅用作光分束器,经过并行光波导阵列的并行光信号输入到所述位相计算全息光栅分束后同时复制;光开关用于选择交换的光信号输出,按光互连交换的需求,输出的光信号进行重组。本发明可实现芯片间的单播和多播,整个光路结构简单,仅需单片位相计算全息光栅就可对所有多节点并行光信号实现同时多路分束多播功能,消除了光通道间串扰,抗干扰能力强,具有灵活性和可扩展性。
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公开(公告)号:CN108199778A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810094702.9
申请日:2018-01-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于RF导频的CO-OFDM系统相位噪声补偿方法和系统,属于光电子通信技术领域。本发明系统包括粗补偿模块和精补偿模块;其中收端在相干解调和模数转换后用数字低通滤波器提取射频导频,导频与发端比对并共轭后与信号相乘实现粗相位补偿;经粗补偿的信号通过FFT变换至频域做星座预判决;预判结果与粗补偿结果同时做时域分区;以预判结果为参考,对每个分区的粗补偿结果进行精细相位矫正。本发明还实现了一种基于RF导频的CO-OFDM系统相位噪声补偿方法。本发明相对于现有的基于子载波导频的相位噪声补偿方案具有更好的ICI补偿性能,而基于预判决和分区矫正的精细补偿进一步提高了RF导频对抗非线性相移的能力。
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