-
公开(公告)号:CN118300995A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311344113.9
申请日:2023-10-16
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04L41/0896 , H04B10/25 , H04L43/103
摘要: 本发明公开了光接入网带宽分配方法及系统,方法:1)OLT在每个轮询周期开始前,查寻每个ONU是否有被安排且可对应于本周期或下一周期的上行传输并记录,计算本周期预期轮询周期时间;2)每个轮询周期中,OLT每次轮询的下一个ONU依据各个本周期未轮询ONU被轮询时所导致的ONU上下行重叠工作时间与信道空闲时间决定;3)OLT轮询一个ONU时,将该ONU对应于此次分配带宽的上行传输根据已占用的上行信道进行安排,并根据该ONU已被安排的上行传输开始时间或本周期预期轮询周期时间分配睡眠时间;4)ONU根据OLT指令进行上行传输和睡眠,并在上行数据传输结束时回报需求的带宽。本发明减少了带宽浪费,并为ONU安排睡眠时间,从而降低光接入网时延并提升光接入网能效。
-
公开(公告)号:CN114301539B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111672582.4
申请日:2021-12-31
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B10/556 , G01S7/487
摘要: 本发明涉及一种基于调制器阵列相位的编码信号产生系统,激光源通过耦合器与两个马赫曾德尔调整器的输入端连接,两个马赫曾德尔调整器分别与第一光开关和第二光开关连接;码型信号源分别与第一光开关和第二光开关连接,控制两个光开关进行通断状态的切换;射频信号源分别与两个马赫曾德尔调整器连接;第一光开关和第二光开关的输出端经过第二耦合器耦合后与光电探测器连接。本发明的系统通过简单地设置两个马赫曾德尔调制器的偏置点实现了射频信号的倍频操作,并且在整个系统中,频率可调谐范围仅与调制器的带宽有关,均为小信号调制,无需复杂的功率控制,系统结构更加简单。
-
公开(公告)号:CN117608141A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311642487.9
申请日:2023-12-01
申请人: 杭州电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于啁啾光纤光栅重用的光子信号加速系统及方法,系统包括光源、第一组环形器、啁啾光纤光栅、光调制器、任意信号发生器、光开关、第二组环形器、光电探测器及实时示波器;所述的第一组环形器包括数个串接的环形器,第二组环形器包括数个串接的环形器,第一组环形器的个数与第二组环形器的个数相同且两组环形器相对应设置,第一组环形器与相对应的第二组环形器之间各连接一个所述的啁啾光纤光栅;所述的光源、第一组环形器、光调制器、任意信号发生器、光开关、第二组环形器、光电探测器及实时示波器依次连接,所述的光开关与第二组环形器的数个环形器都相连;所述任意信号发生器产生的调制信号输入光调制器。
-
公开(公告)号:CN114337834B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111670661.1
申请日:2021-12-31
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/61 , G06N3/0464
摘要: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的涡旋光束阵列多维编解码方法。本发明通过涡旋光束阵列相位光栅对高斯光束进行时变的多维调制编码,利用卷积神经网络进行解调,提高了系统的解调速度和准确率。本发明的基于卷积神经网络的涡旋光束阵列多维编解码系统中,数字信号的调制与解调均可分别由涡旋光束阵列相位光栅和卷积神经网络系统来实现,解调结构十分简单,易于调节,并降低了系统成本。本发明相比于现有的数字信号解调方法与系统相比具有很大的改进,在涡旋光束的多维编解码中具有十分广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113922878B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111120571.5
申请日:2021-09-24
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B10/2513 , H04B10/516
摘要: 本发明抗色散功率衰弱且能切换多格式啁啾波形的光子产生装置,包括激光器、双驱动双平行马赫曾德尔调制器(包括子调制器一、二)、第一90°电桥、第二90°电桥、单模光纤、带通滤波器、光电检测器、电源控制单元;激光器输出的激光输入主调制器,射频信号通过第一90°电桥分成相位相差90°的两路分别加载子调制器一的两射频输入口,单啁啾信号通过第二90°电桥分成相位相差90°的两路分别加载到子调制器二的两射频输入口,主调制器通过单模光纤、光电探测器连接带通滤波器;电源控制单元控制双平行子调制器二的直流偏置点使之工作在单边带调制模式下,通过调节子调制器一和主调制器的直流偏置点来切换下啁啾、双啁啾、上啁啾波形的产生。
-
公开(公告)号:CN116430325A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310391880.9
申请日:2023-04-04
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: G01S7/28
摘要: 本发明公开了一种占空比可调的啁啾雷达信号的生成系统及方法,系统包括连续光激光器、双驱动双平行马赫曾德尔调制器、光电检测器、带通滤波器、数字信号发生器、任意波形发生器;连续光激光器产生的光信号输入双驱动双平行马赫增德尔调制的上臂子调制器和下臂子调制器;数字信号发生器产生数字信号并输入上臂子调制器的一个射频输入口,上臂子调制器的另一个射频输入口空置;任意波形发生器产生初始相位差为180°的两路基带啁啾信号并分别输入下臂子调制器的两个射频输入口;双驱动双平行马赫增德尔调制输出端的调制光信号进入光电检测器进行平方率检测转化为电信号;探测生成的电信号通过带通滤波器,得到占空比能调整的啁啾雷达信号。
-
公开(公告)号:CN116413714A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310310252.3
申请日:2023-03-24
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: G01S13/34 , H04B10/2513 , H04B10/516 , H04B10/50 , H04B10/2575
摘要: 本发明公开了一种双频段倍频倍带宽抗色散功率衰落啁啾信号生成系统及方法,系统包括连续光激光器,连续光激光器与双驱动双平行马赫曾德尔调制器通过光纤相连;双驱动双平行马赫曾德尔调制器与单模光纤通过光纤相连;单模光纤与光电探测器通过光纤相连;光电探测器与带通滤波器通过射频线相连;任意波形发生器的两路信号输出端口分别与第一双驱动马赫增德尔调制器的两个射频输入口通过射频线相连;射频信号发生器的两路信号输出端口分别与第二双驱动马赫增德尔调制器的两个射频输入口通过射频线相连。本发明解决了啁啾雷达信号在经过光纤传输时所引入的功率衰减问题。
-
公开(公告)号:CN114355695B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111635680.0
申请日:2021-12-29
申请人: 杭州电子科技大学
摘要: 本发明公开了基于并联双驱动马赫曾德尔调制器的任意波形生成系统及方法,系统包括锁模激光器、可编程光谱整形器、波分解复用器、N个马赫曾德尔调制器、2N个数字信号发生器、波分复用器、光电检测器、低通滤波器,锁模激光器、可编程光谱整形器、波分复用器通过光纤依次连接,波分解复用器分N路分别通过光纤连接N个双驱动马赫曾德尔调制器,每一双驱动马赫曾德尔调制器与两个数字信号发生器分别电连接,N个马赫曾德尔调制器都与波分复用器通过光纤连接,波分复用器通过光纤连接光电检测器,光电检测器电连接低通滤波器。本发明利用并联的双驱动马赫曾德尔调制器方式,对光载波进行强度调制调制,从而利用现有转换设备实现任意波形的产生。
-
公开(公告)号:CN111274533B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010112169.1
申请日:2020-02-24
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: G06F17/14 , H04B10/516
摘要: 本发明属于通信、计算、雷达技术领域,具体涉及一种基于塔尔伯特效应的光域互相关运算方法及装置,装置包括锁模激光器、光电调制器、IQ调制器、90度光学混合器、平衡光电探测器、光电探测器等器件。其中,先由经过相位调制和待运算信号幅度调制的两路脉冲串,在时域塔尔伯特效应下获得待运算频谱信息,接着通过90度光学混合器获得信号相关结果的频域实部和虚部,并最终IQ调制在一新脉冲串上,再次经历时域塔尔伯特效应得到承载时域相关结果的信号。本发明应用光的时域塔尔伯特效应,通过信号的离散傅里叶变换和90度光学混合器实现信号的相关运算,优点在于采用光的方法运算速度快、结果误差小、处理带宽大等优点。
-
公开(公告)号:CN114337834A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111670661.1
申请日:2021-12-31
申请人: 杭州电子科技大学
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/61 , G06N3/04
摘要: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的涡旋光束阵列多维编解码方法。本发明通过涡旋光束阵列相位光栅对高斯光束进行时变的多维调制编码,利用卷积神经网络进行解调,提高了系统的解调速度和准确率。本发明的基于卷积神经网络的涡旋光束阵列多维编解码系统中,数字信号的调制与解调均可分别由涡旋光束阵列相位光栅和卷积神经网络系统来实现,解调结构十分简单,易于调节,并降低了系统成本。本发明相比于现有的数字信号解调方法与系统相比具有很大的改进,在涡旋光束的多维编解码中具有十分广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-