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公开(公告)号:CN114024603A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111401960.5
申请日:2021-11-19
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/079
Abstract: 本发明涉及一种基于脉冲积分的光采样分析系统,包括:脉冲激光器,产生脉冲激光和与其对应的电采样时钟;相干混频模块,对待测信号光与所述脉冲激光进行相干混频,得到混合光信号;平衡探测模块,对所述混合光信号进行提取,得到模拟电信号;脉冲积分模块,基于所述电采样时钟对所述模拟电信号进行积分,得到数字电信号;信号处理模块,基于所述数字电信号得到所述待测信号光的性能指数。本发明提高了采样数据处理的速度和提高数据处理的精度,进而提高了系统性能,同时降低了噪声的影响,提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN113917712A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111210037.3
申请日:2021-10-18
Applicant: 北京邮电大学 , 武汉光迅科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及了一种可以消除铌酸锂热电效应的D型光纤M‑Z电光调制器。该调制器包括以下部分:光纤波导区、耦合区、调制区、消除热电效应区、平板波导区、D型光纤波导区。光经光纤波导区传输,逐渐耦合进入耦合区波导,分成两路经调制区波导后产生相位差,经耦合区干涉实现强度调制,并通过耦合区逐渐耦合进入光纤波导。消除热电效应区包裹于D型光纤波导区与平板波导区的Z面,形成回路,将M‑Z电光调制器工作过程中产生的热电荷对外加电场的影响消除掉,帮助器件散热,并有利于实现阻抗匹配,提高调制器效率,保障器件工作稳定。
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公开(公告)号:CN112198587B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202011041241.2
申请日:2020-09-28
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本公开实施例提供了一种多芯少模光纤及其参数的确定方法,其中,多芯少模光纤包括:多个纤芯,所述多个纤芯包括至少一个第一类纤芯,所述第一类纤芯由内向外包括纤芯本体和内包层,所述纤芯本体包括第一芯层,所述内包层的折射率小于所述第一芯层的折射率;以及,外包层,所述外包层包围所述多个纤芯,所述外包层的折射率小于所述内包层的折射率。通过本公开实施例的方案可以提高光纤的传输特性。
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公开(公告)号:CN113810110A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111373072.7
申请日:2021-11-19
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC: H04B10/25 , H04B10/291
Abstract: 本发明提供一种基于混合光纤放大器的传输系统,该系统包括:掺铒光纤放大器,用于对光信号中C波段以及L波段的光信号进行放大;一阶拉曼光纤放大器,所述掺铒光纤放大器的输出端与一阶拉曼光纤放大器的输入端相连接,用于放大光信号中未被掺铒光纤放大器放大的波段;二阶拉曼光纤放大器,所述二阶拉曼光纤放大器的输入端与一阶拉曼光纤放大器的输出端相连接,进一步对C+L波段光信号进行放大。所述掺铒光纤放大器用于对光信号中C波段以及L波段进行放大,但容易出现波长的损失,因此在掺铒光纤放大器后添加一阶拉曼光纤放大器,能够对全波段进行放大,弥补掺铒光纤放大器所带来的波长损失,并连接二阶拉曼光纤放大器,适用于长距离无中继传输。
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公开(公告)号:CN113746557A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111310063.3
申请日:2021-11-08
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
Inventor: 忻向军 , 常天海 , 毛正 , 王光全 , 张琦 , 刘博 , 田凤 , 姚海鹏 , 田清华 , 高然 , 王珏 , 王拥军 , 王富 , 李志沛 , 郭栋 , 常欢 , 周思彤 , 杨雷静
IPC: H04B10/294 , H04B10/291 , H01S3/067
Abstract: 本发明提供一种基于掺铒和拉曼放大器的调控方法及混合放大器,该方法包括以下步骤:根据预设的参数选取区间在参数选取区间内选择参数,将参数建立为多个参数组,参数组中的参数包括拉曼泵浦功率、掺铒泵浦功率、拉曼光纤长度和掺铒光纤长度;根据拉曼泵浦功率、掺铒泵浦功率、拉曼光纤长度和掺铒光纤长度计算总增益,利用遗传算法对参数组进行迭代更新,在每次迭代更新中选取更大的总增益所对应的参数组;当完成最后一次迭代后,选取最大总增益所对应的参数组作为最终的目标参数。本申请联合拉曼光纤放大器与掺铒光纤放大器,通过遗传算法进行迭代,输出最大总增益对应的参数组,同时调整拉曼光纤放大器与掺铒光纤放大器,提高放大效果。
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公开(公告)号:CN113726301A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111291365.0
申请日:2021-11-03
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
Abstract: 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:CN113434892A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110811907.6
申请日:2021-07-19
Abstract: 本发明公布的一种基于混沌加密的概率整形方法,属于光通信领域。本发明采用在混沌系统中生成的混沌序列和信息序列,通过发送端位运算模块,按阈值的设定添加冗余序列输出特定符号分布的二进制发送序列;序列通过具有特定映射表的信号调制实现概率整形;接收端位运算模块利用混沌序列和发送端添加的冗余序列,实现发送端混沌加密的解密。本发明在进行混沌加密的同时实现概率整形效果,提升了信道容量;由于概率整形部分几乎不占据硬件算力,因此极大地节省了硬件成本;本方法可以与各类多维混沌加密技术叠加,并实现密钥空间一个维度的增加。本发明可应用于光纤通信领域,实现信号加密和信道容量的提升。
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公开(公告)号:CN113315735A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110551697.1
申请日:2021-05-20
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC: H04L27/34
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于分层调制的概率整形方法、装置及电子设备,涉及光通信技术领域,能够优化信号星座结构,增加相应星座点的欧氏距离,提升误码率性能。本发明实施例包括:获得待发送的信息序列,并将信息序列拆分为基本层序列和附加层序列。然后根据指定分层功率比,对基本层序列进行QPSK调制,得到第一调制信号,并对附加层序列进行概率整形,根据指定分层功率比,对概率整形后的附加层序列进行(M/4)QAM调制,得到第二调制信号。指定分层功率比处于预设分层功率比区间,指定分层功率比与第二欧式距离正相关,指定分层功率比与第一欧式距离负相关。再将第一调制信号和第二调制信号线性相加,得到叠加信号,发射叠加信号。
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公开(公告)号:CN113300980A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011485306.2
申请日:2020-12-16
Applicant: 北京邮电大学 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H04L12/865 , H04L29/08 , H04J3/16
Abstract: 本发明公开了一种电网业务传输方法及系统。该方法包括:确定电网系统中各类型业务的特征值;根据所述特征值对所述业务进行初次划分,得到多个业务组;对多个所述业务组进行排序;对排序后的业务组的权值因数进行统计并确定优先级阈值;根据所述优先级阈值调整所述业务组的优先级顺序;获取调整优先级顺序后的各业务组内业务的价值;根据综合价值以及网络状况将各业务组内业务封装至信道,封装至信道的带宽总和小于信道带宽极限值;判断通信管道内剩余容量是否小于剩余业务的最小带宽值;若是,则对所述通信管道进行扩充。本发明兼顾了优先级与公平性,在保证所有业务得到传输的同时,能够显著降低信道资源浪费,提高信道利用率。
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公开(公告)号:CN113296293A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110562864.2
申请日:2021-05-21
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明公开发明了一种基于超薄盖层的竖槽型石墨烯光调制器结构。本发明属于集成光子与硅基光子学领域。该调制器由上往下依次包括超薄盖层、双层石墨烯层、竖槽型光波导、衬底层。其中,竖槽型光波导由硅基波导和狭缝构成。本发明中采用非对称的波导结构设计,将竖槽型光波导厚度减薄的同时引入超薄盖层置于双层石墨烯的上层,可以更好地将光场限制在狭缝上的双层石墨烯层中,有效地提高光场与石墨烯的相互作用,从而提高器件调制效率。超薄盖层为一层硅波导,在制作上只需在双层石墨烯上生长一层硅,而不需要后续的波导结构工艺,因而大大的简化了器件的制作工艺。本发明提出的基于超薄盖层的竖槽型石墨烯光调制器具有调制速率高、结构紧凑、与CMOS兼容工艺简单等优点,可广泛应用于批量化、高速高密度硅基光电子集成系统中。
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