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公开(公告)号:CN112422468B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202011154290.7
申请日:2020-10-26
IPC分类号: H04L27/26
摘要: 本发明涉及一种正交频分复用系统中PAPR的降低方法及系统,包括:获取随机二进制位;对所述二进制位进行正交相移键控QPSK调制,输出QPSK信号;对所述输出的QPSK信号进行离散哈特莱变换,输出离散哈特莱信号;对所述输出的离散哈特莱信号进行快速傅里叶变换,输出正交频分复用信号;将所述正交频分复用信号输入至自适应限幅模块,采用自适应限幅算法进行限幅;限幅过程中统计限幅成功次数,基于统计特性输出负反馈到自适应限幅模块。本发明中的上述方法在计算复杂度与PAPR性能之间能够取得良好平衡。
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公开(公告)号:CN113411131A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110678512.3
申请日:2021-06-18
IPC分类号: H04B10/2575
摘要: 本发明公开了一种数模信号混合传输方法,该方法将多个数字信号及模拟信号置于同一信道内进行传输。传输的数字信号和模拟信号在正交的条件下密集程度越高,传输复用的效率越高。为了约束数字信号与模拟信号进行叠加后的功率引入一种功率约束方法,使得叠加后的信号处于器件的线性放大区域,保证传输条件的稳定。设计一种复数组数字基带信号与模拟射频信号的联合传输方法,将不同类型的信号通过多分配模块进行发射和接收。本发明在接收端采用了数模信号解混合模块,保证了信号在发送和接收时的独立性和信号传输过程中的稳定性、正交性。
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公开(公告)号:CN112422468A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011154290.7
申请日:2020-10-26
IPC分类号: H04L27/26
摘要: 本发明涉及一种正交频分复用系统中PAPR的降低方法及系统,包括:获取随机二进制位;对所述二进制位进行正交相移键控QPSK调制,输出QPSK信号;对所述输出的QPSK信号进行离散哈特莱变换,输出离散哈特莱信号;对所述输出的离散哈特莱信号进行快速傅里叶变换,输出正交频分复用信号;将所述正交频分复用信号输入至自适应限幅模块,采用自适应限幅算法进行限幅;限幅过程中统计限幅成功次数,基于统计特性输出负反馈到自适应限幅模块。本发明中的上述方法在计算复杂度与PAPR性能之间能够取得良好平衡。
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公开(公告)号:CN111726165A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010545965.4
申请日:2020-06-16
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司网络技术研究院 , 北京理工大学 , 长飞光纤光缆股份有限公司
摘要: 本发明实施例提供了一种光通信系统、方法及装置,信号发送端,用于调整待传输信号中各个信号点的信号值;基于预设的调制方式对调整后的待传输信号进行信号调制,获得调制信号;通过光纤向信号接收端发送所述调制信号。信号接收端,用于根据调制信号中各个信号点在星座图中的第二类映射点,将调制信号中各个信号点划分为预设数量个质心不同的信号点簇;针对每一质心,确定星座图中与该质心距离最小的一个星座点,作为目标星座点,将该质心对应的信号点簇中各个信号点的信号值修正为目标星座点表示的信号值;对修正信号值后的信号进行解调;调整解调信号中各个信号点的信号值。应用本发明实施例提供的方案可以提高修正信号点的信号值的准确度。
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公开(公告)号:CN111263417A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201911360499.6
申请日:2019-12-25
IPC分类号: H04W40/02 , H04W40/12 , H04W40/22 , H04L12/717 , H04L12/727 , H04L12/733
摘要: 本发明实施例提供了一种基于用户类型的业务请求处理方法及装置,方法包括:接收请求用户发送的业务请求,确定第一用户类型、第二用户类型以及时延要求;如果第一用户类型为固定类型,基于时延要求、预先划分的网络分片的比特率及波长数量,选择目标网络分片;如果第一用户类型为移动类型,基于时延要求、预先划分的网络分片的频率,从预先划分的网络分片中选择目标网络分片;确定目标网络分片中的备选目的卫星;从备选接入卫星与备选目的卫星组成的路径中选择备选路径;根据时延要求,从备选路径中选择目标路径,并发送业务请求至目标路径中的接入卫星。可以保证满足不同类型用户的业务需求,提高网络资源的利用率,保证传输的可靠性和高效性。
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公开(公告)号:CN118573289A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410505724.5
申请日:2024-04-25
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: H04B10/54 , H04B10/516 , H04B10/556
摘要: 本申请实施例提供一种基于DSM的双矢量光子混传射频信号生成方法,包括:发射端将两个独立的待发送信息序列分别经过QAM映射,得到相同阶或者不同阶的两个独立的高阶QAM信号,所述两个独立的高阶QAM信号分别采用SC调制和OFDM调制;将两个独立的高阶QAM信号分别进行上采样和滤波处理,然后发送至两个并行的BP‑DSM经过处理,得到两个独立的OOK信号;将两个独立的OOK信号分别进行数模转换,将得到的模拟信号分别作为光I/Q调制器的I路和Q路驱动信号,驱动光I/Q调制器调制由第一外腔激光器输出的连续光波,得到携带两个独立的高阶QAM信号信息的QPSK光子信号;将QPSK光子信号通过OC与第二外腔激光器输出的本振光信号进行耦合,实现外差检测并得到双矢量光子混传射频信号。
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公开(公告)号:CN116155393B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310147364.1
申请日:2023-02-20
申请人: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司
发明人: 常欢 , 忻向军 , 李宇哲 , 高然 , 张琦 , 姚海鹏 , 张文全 , 武瑞德 , 黄鑫 , 闫景浩 , 董泽 , 郭栋 , 潘晓龙 , 胡善亭 , 李志沛 , 王富 , 田清华 , 田凤
IPC分类号: H04B10/516 , H04L27/36 , H04L27/38
摘要: 本发明公开一种基于自动编码器的几何‑概率成形光信号产生方法,属于光通信领域。本发明通过自动编码器生成光信号,并通过自动编码器的迭代训练过程不断更新生成的成信号,在自动编码器训练完成后,得到适合传输信道的光信号调制方法,通过解码器,将自动编码器的低维信息重构回高维表达式;自动编码器预测输入的回归任务,负责自动构建发射星座,并将发射比特与发生星座点对应,发射信号通过光纤信道添加损伤,接收信号通过解码器还原为比特序列。本发明能够降低难以定量考虑信道损伤而带来的影响;产生的光信号符合光纤信道的最佳分布;仅需要改变信道参数便实现对不同光纤信道环境的最佳光信号调试。
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公开(公告)号:CN118264318A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410161124.1
申请日:2024-02-05
IPC分类号: H04B10/25 , H04B13/02 , G06N3/0464
摘要: 本发明公开的一种基于物理先验神经网络的水下湍流波前相位恢复方法,属于光通信技术领域。本发明实现方法为:利用高斯光束作为探测光束经过海洋湍流信道;构建包括U‑Net网络的模型,采用混合输入输出算法分区域处理方法决相位包裹问题;采用角谱传输理论模拟光信号传输过程,构建多维度损失函数的联合损失函数,通过联合损失函数评估U‑Net网络生成的海洋湍流相位屏信息与真实值的差别程度,更新U‑Net网络模型权重,不断训练后直至损失函数收敛,U‑Net网络完成海洋湍流相位屏的生成。由基于物理先验的U‑Net神经网络模型预测海洋湍流相位屏信息,利用海洋湍流相位屏信息对发送光信号进行波前相位预补偿,提高水下无线光通信波前相位检测精度和效率。
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公开(公告)号:CN117309127A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310652811.9
申请日:2023-06-05
申请人: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司 , 北京理工大学
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明涉及光纤传感领域,具体涉及一种波前调制全光纤超声波传感器及其制作方法。本波前调制全光纤超声波传感器包括:单模光纤、渐变折射率光纤;其中所述渐变折射率光纤的一端与单模光纤熔接,用于将单模光纤传输的入射光进行扩束和准直,从而反射平行光束;所述渐变折射率光纤适于通过飞秒激光在其另一端面上制作相位阶跃,以形成超紧凑的干涉传感器头;以及所述干涉传感器头的端面还设置有金膜层。本传感器利用相位前调制技术可以对超声波进行检测。渐变折射率光纤端面的全二氧化硅超薄 相位阶跃,不仅确保了传感器可以耐受高强度聚焦超声场,而且几乎不受温度的影响。
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公开(公告)号:CN114285715B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202111558697.0
申请日:2021-12-20
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明公开的基于双向GRU‑条件随机场的非线性均衡方法,属于光纤通信技术领域。本发明实现方法为:发送和采集M‑QAM信号序列,构建每个M‑QAM信号的特征序列,构建训练数据集;构建基于双向GRU‑条件随机场的非线性均衡模型;利用训练数据集对双向GRU‑条件随机场模型进行训练;使用训练好的双向GRU‑条件随机场模型对每个M‑QAM信号的特征序列进行标签序列的预测,输出得到每个M‑QAM信号的预测标签序列;将输出的预测标签序列的中间标签结果作为M‑QAM信号所对应的类别,通过M‑QAM星座符号解映射后,得到相对应二进制数据,实现高准确度的数据恢复,有效降低信号在长距离传输过程中受到的由于器件和光纤的非线性效应造成的影响,降低通信系统的误比特率,提升通信系统的传输性能。
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