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公开(公告)号:CN113708207B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111279480.6
申请日:2021-11-01
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
摘要: 本发明提供一种光纤拉曼放大器增益谱调控方法及装置,所述调控方法通过扩展卡尔曼滤波计算当前状态光纤拉曼放大器增益谱的最优估计值,计算最优估计值与理想增益谱的第一偏移量,根据所述第一偏移量和所述第一相关矩阵计算泵浦波长偏移量和泵浦功率偏移量,以确定灵活栅格光网络的驱动电压调整量,实现动态调节,能够极大提升光纤拉曼放大器的增益谱的平坦度。基于微扰理论求解多个泵浦波长组合下泵浦功率调整量和光纤拉曼放大器增益谱变化量的关系,并构建第一相关矩阵,能够实现高效快速的反馈调节。
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公开(公告)号:CN113726301B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111291365.0
申请日:2021-11-03
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
摘要: 本发明提供一种光纤拉曼放大器动态增益调控方法及设备,所述方法通过训练得到的预设神经网络模型,将待放大信号光的状态参数、理想增益谱的目标参数和设备参数映射得到包含泵浦个数、泵浦功率和泵浦波长的泵浦参数,自动化生成包含预测泵浦个数、预测泵浦功率和预测泵浦波长的泵浦参数以控制光线拉曼放大器工作,在计算实际增益谱和理想增益谱的均方误差后,利用预设神经网络进行梯度下降法调节泵浦参数,进行优化,直至调整后的实际增益谱与理想增益谱的均方误差小于设定门限值,能够快速自动调节泵浦参数,达到平坦的理想增益谱。
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公开(公告)号:CN113824663A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111389224.2
申请日:2021-11-23
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
摘要: 本发明提出面向相干光通信系统的信号调制格式识别方法及识别系统,通过对均衡后的信号做归一化,根据归一化信号受到信道特性影响的程度,确定幂运算阶数,然后对归一化后的信号做多阶幂运算,之后对多阶幂运算后的信号做快速傅里叶变换,来计算快速傅里叶变换频谱幅度最大值,并计算信号多阶幂运算后的二阶统计矩,从而通过联合多阶幂运算后快速傅里叶变换频谱幅度最大值和二阶统计矩值作为识别判据,从而改善了现有调制格式识别方法的复杂度和精度,并且在长距离相干光通信系统中的识别准确度表现优秀,同时,相比现有的调制格式识别方法,能适应未来光网络的发展需求,再通过设计的识别系统,可以更方便的进行信号调制格式识别。
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公开(公告)号:CN113726423A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111291338.3
申请日:2021-11-03
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/071
摘要: 本发明提供一种拉曼双向泵浦协同双向OTDR检测恢复系统及光网络,所述系统通过在光纤链路两端分别设置前向泵浦放大检测模块和后向泵浦放大检测模块,构建双向泵浦拉曼放大结构以及双向OTDR检测结构,通过在光纤链路两端协同工作,能够有效提高光信号的放大效率,避免传统方法中采用高功率泵浦光源带来的安全隐患,同时基于双向OTDR采用不同频率的脉冲信号光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、光纤故障点定位等。所述光网络中,通过在每个光网络节点处设置检测泵浦放大检测模块,在每条光纤链路两端分别构建双向泵浦拉曼放大结构以及双向OTDR检测结构,提高了光网络信号传输的泵浦放大效率和故障检出精度。
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公开(公告)号:CN113824502B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111373050.0
申请日:2021-11-19
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/291 , H04B10/293 , G02F1/39
摘要: 本发明提供一种混合光纤放大器的参数调节方法及混合光纤放大器,所述方法的步骤包括:随机初始化参数组,参数组的参数包括掺铒镱光纤长度、拉曼光纤长度、掺铒镱光纤的泵浦功率和拉曼光纤的泵浦功率;在掺铒镱光纤输入不同波长的信号光,计算每个信号光的总增益,提取多个总增益中的最大值和最小值,计算增益差;判断所述增益差是否小于预设的平坦精度;若是,则判定该参数组为实际参数组;若否,则对参数组中的参数进行更新,重新计算增益差。本申请通过为掺铒镱光纤增加拉曼光纤可以扩大掺铒镱光纤的平坦增益带宽,本申请设置有平坦精度,当前参数组不能满足平坦精度时,对参数组中的参数进行更新,提高掺铒镱光纤和拉曼光纤组合的平坦度。
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公开(公告)号:CN113726423B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111291338.3
申请日:2021-11-03
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/071
摘要: 本发明提供一种拉曼双向泵浦协同双向OTDR检测恢复系统及光网络,所述系统通过在光纤链路两端分别设置前向泵浦放大检测模块和后向泵浦放大检测模块,构建双向泵浦拉曼放大结构以及双向OTDR检测结构,通过在光纤链路两端协同工作,能够有效提高光信号的放大效率,避免传统方法中采用高功率泵浦光源带来的安全隐患,同时基于双向OTDR采用不同频率的脉冲信号光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、光纤故障点定位等。所述光网络中,通过在每个光网络节点处设置检测泵浦放大检测模块,在每条光纤链路两端分别构建双向泵浦拉曼放大结构以及双向OTDR检测结构,提高了光网络信号传输的泵浦放大效率和故障检出精度。
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公开(公告)号:CN113810114B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111365491.6
申请日:2021-11-18
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/291
摘要: 本发明公开一种长距离光纤传输系统中的遥泵拉曼放大方法,包括步骤一、产生高阶泵浦光,步骤二、利用泵浦光产生模块输出多阶混合泵浦光,步骤三、利用泵浦光放大模块输出一阶泵浦光,步骤四、于系统增益点将一阶泵浦光耦合到增益光纤中对信号光放大;本发明通过分布式放大的结构抑制非线性效应的产生,且采用高阶泵浦源产生的非相干宽带一阶泵浦光对信号光进行放大,在低维护成本的基础上实现C+L波段范围内较高的增益平坦度及较好的噪声性能,通过增益性能对各模块反馈控制,实现了增益大小与平坦度的自适应调节。
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公开(公告)号:CN113824502A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111373050.0
申请日:2021-11-19
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/291 , H04B10/293 , G02F1/39
摘要: 本发明提供一种混合光纤放大器的参数调节方法及混合光纤放大器,所述方法的步骤包括:随机初始化参数组,参数组的参数包括掺铒镱光纤长度、拉曼光纤长度、掺铒镱光纤的泵浦功率和拉曼光纤的泵浦功率;在掺铒镱光纤输入不同波长的信号光,计算每个信号光的总增益,提取多个总增益中的最大值和最小值,计算增益差;判断所述增益差是否小于预设的平坦精度;若是,则判定该参数组为实际参数组;若否,则对参数组中的参数进行更新,重新计算增益差。本申请通过为掺铒镱光纤增加拉曼光纤可以扩大掺铒镱光纤的平坦增益带宽,本申请设置有平坦精度,当前参数组不能满足平坦精度时,对参数组中的参数进行更新,提高掺铒镱光纤和拉曼光纤组合的平坦度。
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公开(公告)号:CN113810114A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111365491.6
申请日:2021-11-18
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/291
摘要: 本发明公开一种长距离光纤传输系统中的遥泵拉曼放大方法,包括步骤一、产生高阶泵浦光,步骤二、利用泵浦光产生模块输出多阶混合泵浦光,步骤三、利用泵浦光放大模块输出一阶泵浦光,步骤四、于系统增益点将一阶泵浦光耦合到增益光纤中对信号光放大;本发明通过分布式放大的结构抑制非线性效应的产生,且采用高阶泵浦源产生的非相干宽带一阶泵浦光对信号光进行放大,在低维护成本的基础上实现C+L波段范围内较高的增益平坦度及较好的噪声性能,通过增益性能对各模块反馈控制,实现了增益大小与平坦度的自适应调节。
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公开(公告)号:CN113746556A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111302729.0
申请日:2021-11-05
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/294 , H04B10/291
摘要: 本发明提供了一种基于级联拉曼放大辅助的宽波段增益谱优化方法及装置,该方法包括:接收多路信号光,对接收的多路信号光进行波分复用操作;利用多个波长选择开关从波分复用操作后的信号中分别选择出多个波段的信号光,该多个波段包括C波段至U波段之间的多个波段;将选择出的多个波段的信号光中第一组波段的信号光在第一波长的泵浦光的激发下经过掺铒光纤放大器EDFA进行放大,并将第二组波段的信号光在第二波长的泵浦光的激发下经过掺铥光纤放大器TDFA进行放大;将经EDFA或TDFA放大的多波段信号光分别经级联的多个后向RFA进行放大;通过解波分复用分离出所述多路信号光。本发明具有宽带宽、高增益的特点,且使得宽波段增益谱更加平坦。
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