一种基于光电融合的差分模式群时延补偿方法和系统

    公开(公告)号:CN112702119B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110317191.4

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于光电融合的差分模式群时延补偿方法,包括:计算得到少模光纤中不同模式与基模之间的时延差,在发送端针对不同模式对应的待传输的原始数据,进行不同数据量的冗余数据添加,对少模光纤的差分模式群时延进行第一次补偿,使处理后的每个模式对应的光信号在理论上同时到达光纤终端;将不同模式对应的基模信号一一对应地导入不同的微环谐振器,通过改变微环谐振器的半径对光速进行再次控制,对少模光纤的差分模式群时延进行第二次补偿,使所有微环谐振器输出的光信号同时到达光电探测器。本发明能够降低差分模式群时延对少模光纤系统的影响,提升少模光纤通信系统的传输能力。

    一种基于子载波挑选掩蔽的高安全非对称加密方法

    公开(公告)号:CN112054902A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010946834.7

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明提供一种基于子载波挑选掩蔽的高安全非对称加密方法,通过用户端产生独立的公钥与私钥,公钥发送到公共网络,私钥自己保留,因此每个用户采用的加密密钥都不同,信号发送端,基于用户的数量,设定对应的加密参数,通过公钥进行加密后处理到多载波序列的首部,参数对OFDM系统的多载波进行筛选,将不同用户的数据信息调制到对应载波上后,通过加入噪声对信息进行掩蔽;接收端首先通过私钥获取对应的加密参数,再通过参数提取出对应的多载波,从而解调出属于自己的信息,本发明基于RSA算法进行非对称加密,能够在同一个加密的PON系统下,实现独立用户独立密钥;并且密钥由用户产生,用于解密的私钥仅用户知道,不用担心通讯泄露。

    基于三维脉冲幅度位置调制的正交模式复用传输方法

    公开(公告)号:CN112019295A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202011152185.X

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开了基于三维脉冲幅度位置调制的正交模式复用传输方法,属于光传输技术领域,输入的原始数据经过串并变换单元进行串并变换后在APPM映射单元中完成编码映射,编码后的信号经过上采样单元后经过滤波器单元进行正交滤波,滤波后的信号经过加法器单元相加合成一路三维APPM信号进行正交模式传输;该方法基于三组正交滤波器实现了三路脉冲幅度调制调制(APPM)信号的复用,并结合正交模式复用传输方法进一步实现传输容量的大幅倍增,改善了APPM频谱效率低的问题,增加了传输容量,也为APPM扩展到更多维度提供了一种可能性;同时正交模式复用的传输方案消除了少模光纤中的模式串扰,在接收端不需要进行MIMO-DSP处理,降低系统成本,实现低复杂度的大容量传输。

    基于多芯少模光纤的双向分布式传感系统及方法

    公开(公告)号:CN111664881A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010720565.2

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于多芯少模光纤的双向分布式传感系统及方法,系统包括分别设置于光纤两端的激光光源、耦合器、三个解调装置以及设于各解调装置后方的信号处理单元;所述激光光源与解调装置并联连接至耦合器;所述光纤为多芯少模光纤,纤芯数量至少为3个,至少一个纤芯两端端口连接基于瑞利散射技术的解调装置,至少一个纤芯两端端口连接基于拉曼散射技术的解调装置,至少一个纤芯两端端口连接基于自发或受激布里渊散射技术的解调装置。本发明每个芯可以作为独立双向的传感通道,与单芯光纤多次测量不同,本发明可以同时测量多组参数的多组数据,在实现多重传感的同时,还提高了测量的准确度。

    一种正交模分复用信号的接收方法和系统

    公开(公告)号:CN111431609A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010228301.5

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种正交模分复用信号的接收方法,包括:对于传输过来的正交复用信号,首先对模组间的色散进行抑制并且消除不同信号之间的时延,其次,将各个正交模式的信号光进行分离,继而对分离得到的不同模式的光信号进行接收,并采用MIMO技术对接收信号进行数字信号处理。本发明能够有效的提升系统的传输容量和传输距离;利用相干接收的方法可以提高接收的灵活性,利用外差检测的方式对于提高接收系统的灵敏度有很大的帮助,对于背景噪声的抑制也有很好的效果;相干接收技术可以利用信号光和本振光在探测器光敏面上的相干混频,将接收信号频率从1014Hz的光信号领域转换为108~109Hz的电信号领域,有利于降低在数字信号处理的复杂度。

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