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公开(公告)号:CN110224288A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910597442.1
申请日:2019-07-04
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于角锥腔的2μm高重频可调谐单频固体激光器,该激光器结构中,两角锥棱镜构成环形谐振腔,升压式RTP晶体作为调Q元件,第一四分之一波片对RTP晶体的退偏特性进行补偿,第二四分之一波片配合第一偏振片,实现调Q激光输出。声光Q开关作为单向元件,倾斜放置在光路中,使得正、反两个方向的光中,只有损耗较小的光能在谐振腔中单向运转,形成单频调Q激光输出。F-P标准具对单频脉冲激光的波长进行调谐。本发明相比于2μm注入锁定激光器,减少了繁琐的时序电路设计、调试和严苛的光路耦合过程,同时激光器的抗失谐能力更强,稳定性、可靠性更高,结构上更为简单,体积更小。
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公开(公告)号:CN110044516A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910454405.5
申请日:2019-05-29
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提供一种免熔接F-P腔光纤温度传感装置及其制作方法,包括宽带光源、光纤耦合器、F-P腔测温探头和光谱分析仪,光纤耦合器一侧的端口通过单模光纤与宽带光源连接,光纤耦合器同侧另一端口通过单模光纤与光谱分析仪连接,光纤耦合器另一侧端口通过单模光纤与F-P腔测温探头相连,F-P腔测温探头是通过将热膨胀系数高的填充液体充入石英微管,并在石英微管两端插入单模光纤并密封胶固定而制得的。本发明不涉及普通光纤与特种光纤的熔接,也不需要飞秒激光器或光纤光栅刻写装置等昂贵设备,相比已有光纤温度传感器,其制作工艺简单、结构紧凑、灵敏度高且制作成本极低。
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公开(公告)号:CN109787072A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910131343.4
申请日:2019-02-22
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于掺杂回音壁球的多载波光信号发生装置,包括脉冲光源、泵浦光源、掺杂回音壁球、第一微纳光纤、第二微纳光纤;所述掺杂回音壁球设置在第一微纳光纤和第二微纳光纤的的光信号迭代部之间,其由M个光子晶体波导和M个参量波导交替组成,所述光子晶体波导的参量过程为用于激发载波数量的正向参量过程,所述参量波导的参量过程为用于放大载波信号幅度的反向参量过程。本发明能够在使用四波混频产生多载波光源的基础上进行优化,将多参量过程进行混合级联,可以有效提高多载波数量,降低噪声,给传输系统性能带来提升,降低误码率,提高频带利用率和传输距离,并且可以灵活分配带宽,不改变信号的调制阶数。
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公开(公告)号:CN109714106A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910131324.1
申请日:2019-02-22
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/25 , H04B10/556 , H04B10/564
Abstract: 本发明公开了一种基于环状光纤的分布式光多载波发生装置及工作方法,利用两种不同类型的光纤来激发参量过程:当参量过程调节为更有利于激发闲频光的正向参量过程时,载波数量增多;而参量过程调节为反向参量过程时,载波的功率则会得到放大。本发明通过将两种光纤接入到环状的光纤链路中,实现正向参量过程和反向参量过程的循环,当多载波的数量和功率满足需要时,通过光开关结束循环。本发明能够通过正向参量过程和反向参量过程,能有效提高多载波数目以及载噪比,在传输系统中通过使用多载波光源,可以大大减少激光器的数量;另外,使用环状光纤,通过对两种光纤的循环利用,又极大的减少的系统的成本。
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公开(公告)号:CN109525322A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811299228.X
申请日:2018-11-02
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/508 , H04J14/02
CPC classification number: H04B10/5051 , H04B10/508 , H04J14/0209
Abstract: 本发明公开了一种多参量过程混合级联的超低噪光多载波发射方法,脉冲光源所产生的脉冲信号进入光子晶体光纤,发生正向参量过程,产生多个子载波;将所产生的子载波经过相位匹配之后注入一段参量光纤,发生反向光参量过程,信号光功率放大;放大后的信号通过闲频光抑制检测模块进行检测,当闲频光需要抑制时,则将信号返回到上一级相位匹配器中,再一次进行反向参量放大;当闲频光不需要抑制时,信号直接注入到下一级光子晶体光纤继续进行多载波生成,然后多次迭代输出。本发明通过将多种参量过程进行级联,应用于多载波的产生,产生的光源载波数更多,载噪比更低,并且载波之间频率相对稳定。
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公开(公告)号:CN119941998A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510098463.4
申请日:2025-01-22
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06T17/00 , G06F30/20 , G06T7/66 , H04B17/391
Abstract: 本发明公开了一种通信系统三维星座的优化方法、系统、介质及设备,属于通信技术领域。其方法包括:获取通信系统的星座点;将所述星座点作为立方体的顶点,基于所述星座点得到星座骨架;在所述星座骨架的中心添加基点,以星座骨架每一面的中心为对称中心,得到与所述基点对称的面心对称点,基于所述星座点、基点和面心对称点,得到新的星座骨架;以新的星座骨架其中一个面的中心为对称中心,得到与所述基点对称的角落对称点,基于所述星座点、基点、面心对称点和角落对称点,得到三维星座;将所述三维星座进行全局平移,得到平移后的三维星座;对所述平移后的三维星座进行比特映射优化,得到优化后的三维星座。本发明有效提升星座图的性能指标和通信系统的传输可靠性。
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公开(公告)号:CN119814307A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510304517.8
申请日:2025-03-14
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本申请公开了光通信技术领域的一种基于比特、星座联合变换的光信号调制方法及装置,方法包括:根据第一密钥初值、第二密钥初值通过第一三维混沌模型、第二三维混沌模型生成第一混沌序列x,y,z以及第二混沌序列m,n,k;利用x,y,z对原始数据进行数据混淆、异或加密、星座点置换得到加扰16QAM星座图;利用m对第一密钥初值进行噪声掩蔽后调制成4QAM星座图,利用n,k对两个星座图线性叠加后相位扰动得到加扰64QAM星座图,OFDM调制后进行传输;根据加扰64QAM星座图各个相位区间内星座点的个数生成四位初值,利用SHA‑256函数生成哈希值,将哈希值与第二密钥初值异或生成哈希异或值,共享给接收端。
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公开(公告)号:CN119652721A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411619102.1
申请日:2024-11-13
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于离散忆阻器的超高阶信号传输优化方法及系统,涉及光纤通信技术领域,包括以下步骤:接收比特数据,将比特数据进行串并变换与星座映射,转化得到QAM星座,将QAM星座经过离散多音调制DMT,得到DMT信号;将DMT信号进行DSM调制,得到低阶PAM4信号,将低阶PAM4信号通过预先建立的离散忆阻器生成的密钥组进行符号和时隙上的二维加密,得到加密信息;利用扰动矢量对加密信息进行逆运算,并通过预先建立的低通滤波器恢复高阶QAM信号,通过QAM解映射对高阶QAM信号进行恢复,得到原始比特数据。
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公开(公告)号:CN119628788A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411619078.1
申请日:2024-11-13
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: H04L1/00 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开基于深度学习和压缩感知辅助的编码方法及系统,属于光传输技术领域;方法包括:对比特数据进行编码映射,使用AlexNet模型进行码本设计,每个码本通过五个卷积层训练后获得在当前环境下的误码率;对误码率最低的码本进行数据映射;对映射到码本上的数据信号进行压缩感知;压缩感知后的信号先经过OFDM调制,然后经过信号传输,接着进行信号解调,之后将信号重构后解映射为码本信号为码本信号,最后通过解码器将将码本信号解码为原始信号。将SCMA调制与卷积神经网络技术以及压缩感知技术结合,建立了SCMA的编码器和解码器,使误码率最小化,并使用了压缩感知理论处理信号,大大降低了需要采集、传输、处理的数据量,实现占用更少的子载波传输数据。
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公开(公告)号:CN114597752B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202210226631.X
申请日:2022-03-09
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及固体激光技术领域,公开了一种基于角锥棱镜的正交偏振输出腔倒空激光器,所述激光器包括泵浦源、第一偏振片、第二偏振片、Ho:YLF晶体、RTP晶体、第三偏振片、第一半波片、第一角锥棱镜、第一直角棱镜、第二角锥棱镜、第二直角棱镜和第二半波片;两个角锥棱镜和两个直角棱镜构成环形谐振腔,两个角锥棱镜排置方式相同,具有特殊偏振方位角的线偏振光分别按照四种不同的反射次序经过两个角锥棱镜,可实现保偏的效果,配合RTP晶体的升压降压时间,可实现腔倒空激光输出,两个偏振片分别作为垂直偏振光和水平偏振光的输出镜,可获得峰值功率高、能量大且稳定性高的正交偏振同步输出脉冲激光。
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