一种基于改进粒子群的电力线信道多径参数辨识方法

    公开(公告)号:CN117240323A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311188833.0

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进粒子群的电力线信道多径参数辨识方法,该方法首先得到电力线信道的频率‑衰减数据作为输入数据。然后以电力线信道多径模型频率响应函数作为该改进粒子群算法的目标函数,以粒子群历史全局最优解与测量数据的误差平方和计算式作为适应度函数,并利用历史平均最优解动态调整自身状态。然后将电力线信道多径模型参数作为粒子群解空间坐标代入改进粒子群算法进行寻优,将全局最优解作为权值和阈值构建参数化BP神经网络进行训练。最后取BP神经网络训练后的权值和阈值作为电力线信道多径模型参数的辨识结果。本发明避免陷入局部最优,增强全局搜索能力,并提高参数辨识的精度和效率,降低神经网络调参成本。

    一种基于偏振分束器的通道间隔可调的光纤滤波器

    公开(公告)号:CN117111219A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311166127.6

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于PBS的通道间隔可调的光纤滤波器,起偏器、第一偏振控制器、第一偏振分束器依次相连;第一偏振分束器分出支路一和支路二,其中,支路一中,第一偏振分束器通过第二偏振控制器与第二偏振分束器相连,支路二中,第一偏振分束器通过第五偏振控制器与第三保偏光纤相连;第二偏振分束器分出支路三和支路四,其中,支路三中,第二偏振分束器通过第三偏振控制器与第一保偏光纤相连,支路四中,第二偏振分束器通过第四偏振控制器与第二保偏光纤相连;支路三和支路四的尾端分别与第一偏振合束器的两个输入端口相连;支路二的尾端和第一偏振合束器的尾端分别与第二偏振合束器的两个输入端口相连。

    基于萤火虫算法的深度光学神经网络训练方法及系统

    公开(公告)号:CN116842988A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310750042.6

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明公开了基于萤火虫算法的深度光学神经网络训练方法及系统,方法步骤如下:S1.将基于马赫曾德尔干涉仪(MZIs)和电光调制器(EOMs)的深度光学神经网络(DONN)看作萤火虫,将真实值和预测值之间的均方误差(MSE)的倒数作为适应度值;S2.随机初始化萤火虫的位置,计算每只萤火虫的发光强度;S3.计算萤火虫之间的吸引度,从而更新萤火虫的位置和发光强度;S4.经过多次更新迭代萤火虫的位置,直到满足终止条件,找到发光强度最大的萤火虫,即具有全局最优网络参数的DONN个体。本发明采用光信号作为信息传播的载体,具有高并行、抗干扰、低延迟、低功耗等特性。

    基于深度学习和混沌的椭圆曲线图像加解密系统及方法

    公开(公告)号:CN116582241A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310321412.4

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明涉及椭圆曲线图像加解密系统及方法,系统中,第一反射镜与第一分束器相连,第一分束器与主激光器、第二分束器相连,第二分束器连接第一至四从激光器,该四从激光器分别接第三至六分束器,第三至六分束器分别接第二至五反射镜及第一至四光电检测器,第一至四光电检测器分别接第一至四电混沌序列生成器;第一、二电混沌序列生成器连接至混沌置乱与椭圆曲线加密器,加密器连接异或加密器,随机数产生器连接深度学习优化器,异或加密器连接电光转换器;哈希序列生成器与偏置电流控制器连接,控制器与主激光器连接;第三、四电混沌序列生成器与椭圆曲线解密器相连,解密器与异或解密器连接,解密器通过第五光电检测器与电光转换器相连。

    一种基于RAA的最小化系统总时延资源分配方法

    公开(公告)号:CN116437393A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310560362.5

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于RAA的最小化系统总时延资源分配方法,包括如下步骤:S1、宏基站与微基站和用户之间通过HELLO包相互传递消息获取信息并交给宏基站进行汇总;S2、通过通信模型和任务卸载模型,以最小化系统的总传输时延为目标函数,以微基站MEC的总计算资源量和任务卸载的不可分割性以及用户设备的剩余能量为约束,对问题进行建模。S3、根据步骤三所得模型,将问题分为两个子问题进行求解。S4、通过逐步求解步骤四的两个子问题,得到总问题得一个有效可行解,最小化系统得总时延。该方法在用户设备电池电量有限的情况下,合理分配微基站边缘服务器的计算资源,做到最小化系统传输的总时延。

    基于光混沌和DNA魔方置乱的图像加密方法及解密方法

    公开(公告)号:CN116436589A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310257692.7

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于光混沌和DNA魔方置乱的图像加密方法及解密方法,加密方法利用光混沌的特性、DNA编码计算、魔方置乱相结合对图像进行加密操作,步骤包括:输入密钥;利用密钥对光注入生成的光混沌进行重组加密;在像素级上对图像进行魔方置乱;在位平面上利用DNA编码、分块魔方置乱、DNA运算对位平面进行二次置乱,置乱后通过DNA解码将图像转换为像素值图像;利用光混沌序列对图像进行扩散,得到密文图像。其中,利用光注入方式生成的光混沌同步序列在接收端和发送端可以实现同步,并通过光混沌序列和密钥结合一起对图像进行加密,加密过程包括了像素级和比特级的加密,提高了加密的安全性。

    基于有限厚度手征原子媒质的Faraday偏振转换分析方法

    公开(公告)号:CN111897126B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010756115.9

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明属于光学技术领域,具体涉及基于有限厚度手征原子媒质的Faraday偏振转换分析方法。包括如下步骤:建立有限厚度手征原子媒质的模型;确定电磁波在有限厚度手征原子媒质的电磁特性;确定边界和初始条件;利用传输矩阵法求得电磁波从真空入射到有限厚度手征原子媒质的透射系数;求解有限厚度手征原子媒质模型下的Faraday旋转角。本发明能准确地分析有限厚度手征原子媒介界面的Faraday偏振转换特性。能够准确地反映出手征特性、厚度、入射角、失谐量等对有限手征原子媒介界面的Faraday偏振转换的影响,从而控制电磁波的偏振转换。

    一种有源非线性三芯光纤耦合器的全光逻辑门

    公开(公告)号:CN110320726B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN201910597981.5

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 一种有源非线性三芯光纤耦合器的全光逻辑门,包括第一导体激光器、第二导体激光器、第三导体激光器、第一光调制器、第二光调制器、第一光隔离器、第二光隔离器、第三光隔离器、光放大器、三芯非线性光耦合器,第一导体激光器、第一光调制器、第一光隔离器依次连接;第二导体激光器、第二光调制器、第二光隔离器依次连接;第三导体激光器、光放大器、第三光隔离器依次连接;第一光隔离器、第二光隔离器、第三光隔离器分别与三芯非线性光耦合器的三芯连接。两激光器的光信号经调制器调制后产生脉冲数字序列注入到三芯非线性光耦合器两个端口,第三导体激光器的泵浦源的泵浦光经过放大后注入到纤芯2,对纤芯1、纤芯3中的光信号进行交叉相位调制。

    基于5G网络切片的TWDM-PON系统多业务共存调度方法及系统

    公开(公告)号:CN114339491A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111668333.8

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了基于5G网络切片的TWDM‑PON系统多业务共存调度方法及系统,方法如下:各ONU依据轮询次序开始uRLLC业务的传输;每个ONU在完成uRLLC数据包传输后继续发送上报REPORT信号;当光链路终端在收到轮询调度中最后ONU的上报信号,OLT向光网络单元发送新调度周期的授权信号;OLT根据各ONU缓冲区内eMBB数据包的个数降序决定ONU的eMBB业务的调度顺序;在uRLLC传输中,OLT收到最后ONU发送的上报信号后,开始eMBB业务的传输;当所有波长上剩余带宽都无法满足ONU在单个波长上进行,则该ONU的数据将通过注水算法的方式进行传输;若OLT下发的GRANT信号达到ONU时,eMBB的传输还未结束,则eMBB的传输会被终止而立即执行uRLLC业务的传输并进入下一调度周期;对所有上行传输完毕的数据包进行上行时延计算。

    基于多轮询窗口EPON系统中的多业务共存调度方法及系统

    公开(公告)号:CN114302268A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111560187.7

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开了基于多轮询窗口EPON系统中的多业务共存调度方法及系统,方法如下:S1,OLT掌握ONU缓冲区内排队情况,向ONU发送GRANT信号进行带宽授权;S2,ONU收到GRANT信号后开始uRLLC业务传输;S3,ONU在完成uRLLC数据包传输后继续发送REPORT信号;S4,OLT在收到轮询调度中最后一ONU的REPORT信号后,OLT发送新一轮调度周期的GRANT信号;S5,OLT根据ONU缓冲区内eMBB数据包决定ONU的eMBB业务调度顺序;S6,最后一个ONU的REPORT上传和OLT下发GRANT的往返空余时隙中,发送eMBB业务,ONU根据前一步规定的调度顺序进行第二轮针对eMBB业务的调度;S7,OLT下发的GRANT信号达到ONU时,eMBB的传输还未结束,则终止eMBB传输,执行uRLLC业务传输并进入下一调度周期;S8,对上行传输完毕的数据包进行上行时延计算。

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