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公开(公告)号:CN119182459A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411257211.3
申请日:2024-09-09
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/25
Abstract: 本发明涉及光纤通信与无线通信系统技术领域,公开了一种射频导频辅助的高线宽容忍度光子辅助通信系统,包括:信号发送端和信号接收端;其中,信号发送端包括:一个发射端数字信号处理单元,主要负责单载波或多载波信号的生成以及导频信号的插入。本发明提供的射频导频辅助的高线宽容忍度光子辅助通信系统,基于先进数字信号算法和射频导频,辅助实现了高激光器线宽容忍度的光子辅助毫米波/太赫兹通信系统,有效解决了传统光子辅助毫米波/太赫兹通信方案中需要窄线宽激光器进行外差以及需要高复杂度数字信号算法解决相位噪声的问题,成功在MHz线宽分布反馈式激光器下实现了毫米波/太赫兹信号的高质量产生与传输。
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公开(公告)号:CN119154961A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411332177.1
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
Abstract: 本发明涉及光纤与太赫兹通信技术领域,公开了一种单载波毫米波传输的频偏估计结构及方法,该方法是基于相位折叠前向反馈和相位跳变累积的后向反馈融合的低复杂度频偏估计算法,作为频偏估计方案的关键步骤,对于相位折叠前馈部分,对数据进行求角,求余等操作消除调制相位,求和平均得到估计频偏。对于相位跳变累计部分,对同一方向的相位跳变进行累积,通过函数运算将累积相偏转化为累积频偏,最后通过积分比例控制融合得到估计频偏。在应用场景上,本发明可以成为未来光纤与太赫兹系统中实时频偏估计方案研究和应用的一个优越候选方案。
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公开(公告)号:CN119135284B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411312722.0
申请日:2024-09-20
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/85 , H04B10/516 , H04L9/00 , H04L9/08 , H04L9/40
Abstract: 本发明涉及光纤与太赫兹通信技术领域,公开了一种应用于前传场景的物理层数字加密系统及方法,作为物理层加密方案的关键部分,首先对待加密信号进行预处理,分成两路以分别对每个维度进行独立加密。与此同时,先后产生动态密钥,以及混沌信号,用于时域掩盖加密和频域掩盖加密。待加密信号首先和放大后的混沌信号混合,掩盖信号时域信息。接着进入Delta‑sigma调制器中调制生成加密QPSK信号。最后DSM‑QPSK信号进入频域掩盖加密中,频域特征信息得到掩盖完成加密。在应用场景上,本发明可以成为未来低成本前传系统中保密方案研究和应用的一个优越候选方案。
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公开(公告)号:CN119135284A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411312722.0
申请日:2024-09-20
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/85 , H04B10/516 , H04L9/00 , H04L9/08 , H04L9/40
Abstract: 本发明涉及光纤与太赫兹通信技术领域,公开了一种应用于前传场景的物理层数字加密结构及方法,作为物理层加密方案的关键部分,首先对待加密信号进行预处理,分成两路以分别对每个维度进行独立加密。与此同时,先后产生动态密钥,以及混沌信号,用于时域掩盖加密和频域掩盖加密。待加密信号首先和放大后的混沌信号混合,掩盖信号时域信息。接着进入Delta‑sigma调制器中调制生成加密QPSK信号。最后DSM‑QPSK信号进入频域掩盖加密中,频域特征信息得到掩盖完成加密。在应用场景上,本发明可以成为未来低成本前传系统中保密方案研究和应用的一个优越候选方案。
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公开(公告)号:CN116709523B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310707447.1
申请日:2023-06-15
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04W72/0453 , H04W72/1268 , H04W72/1273 , H04W72/21 , H04W72/23
Abstract: 本发明提供了一种基于偏振复用的高频谱效率全双工毫米波通信无线链路系统。通过采用偏振复用技术,构建两个以相同频率载波为中心的正交极化信道,分别在上行链路和下行链路中分别传输垂直极化和水平极化的数据,即可实现全双工毫米波通信光无线链路架构。该无线通信系统的全双工毫米波通信光无线链路架构上行链路和下行链路的载波频率相同,充分利用了频带资源,能够实现更大容量的数据传输,大大提高了无线通信系统的频谱效率。
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公开(公告)号:CN119814146A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411861457.1
申请日:2024-12-17
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/25 , H04B10/2581 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/60
Abstract: 本发明适用于无线与光纤混合网络技术领域,提供了一种最大合并比减轻自由空间光纤网络中单光束对准敏感性的方法,包括如下步骤:步骤一:信号经过重采样后,被加载到发射机中,以生成空间维度复用的标量或矢量光信号;步骤二:光信号被耦合入传输光纤进行传输,经过光纤传输后,信号通过透镜从光端机发射到自由空间;在自由空间中,信号受大气条件和湍流影响,以不同的传播特性传播,信号再次聚焦并引导入光纤。本方案提供的最大合并比减轻自由空间光纤网络中单光束对准敏感性的方法通信速度快、可靠性高,适用于多种光纤和调制格式的FSO/光纤混合传输系统架构。
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公开(公告)号:CN119154961B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411332177.1
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
Abstract: 本发明涉及光纤与太赫兹通信技术领域,公开了一种单载波毫米波传输的频偏估计结构及方法,该方法是基于相位折叠前向反馈和相位跳变累积的后向反馈融合的低复杂度频偏估计算法,作为频偏估计方案的关键步骤,对于相位折叠前馈部分,对数据进行求角,求余等操作消除调制相位,求和平均得到估计频偏。对于相位跳变累计部分,对同一方向的相位跳变进行累积,通过函数运算将累积相偏转化为累积频偏,最后通过积分比例控制融合得到估计频偏。在应用场景上,本发明可以成为未来光纤与太赫兹系统中实时频偏估计方案研究和应用的一个优越候选方案。
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公开(公告)号:CN116709523A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310707447.1
申请日:2023-06-15
Applicant: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: H04W72/0453 , H04W72/1268 , H04W72/1273 , H04W72/21 , H04W72/23
Abstract: 本发明提供了一种基于偏振复用的高频谱效率全双工毫米波通信无线链路架构。通过采用偏振复用技术,构建两个以相同频率载波为中心的正交极化信道,分别在上行链路和下行链路中分别传输垂直极化和水平极化的数据,即可实现全双工毫米波通信光无线链路架构。该无线通信架构的全双工毫米波通信光无线链路架构上行链路和下行链路的载波频率相同,充分利用了频带资源,能够实现更大容量的数据传输,大大提高了无线通信系统的频谱效率。
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公开(公告)号:CN115618740A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211361312.6
申请日:2022-11-02
Applicant: 复旦大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/12 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及一种凸镜太赫兹天线设计方法与装置,方法包括以下步骤:S1、确定透镜的口径,基于透镜的口径确定第一参数;S2、建立光线跟踪模型,光线跟踪模型包括透镜,基于光线跟踪模型获取每条穿过透镜的光束在出射面上的离轴距离和光束在出射面上的光束半径,计算光束的权重系数;S3、基于遗传算法优化第二参数和第三参数,基于第一系数、优化后的第二系数和第三系数优化透镜的截面曲线,对优化后的透镜的截面曲线进行仿真验证,得到聚焦仿真结果,基于聚焦仿真结果再次进行遗传算法优化,得到结果截面曲线,基于结果截面曲线设计得到凸镜太赫兹天线。与现有技术相比,本发明具有聚焦能力强等优点。
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公开(公告)号:CN111464240B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010233063.7
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/2575
Abstract: 本发明属于光载无线通信技术领域,具体为基于偏振复用强度调制器的矢量射频信号发生系统。本发明系统包括依次连接的激光器、偏振分束器、第一射频信号源、第二射频信号源、偏振复用强度调制器、偏振光束耦合器、光放大器、光滤波器、光电探测器;本发明利用一个偏振复用强度调制器结合光滤波器和光电探测器等器件实现矢量射频信号的产生;采用光子合成的方法,利用极化复用来克服不同频率光信号的串话;一个调制器承载不同频率的RF信号变成光信号后用光纤传输,由于两个射频信号的偏振方向是正交的,PD没有任何干扰,有效提升了光纤无线融合通信的系统性能,将在未来以ROF系统为主的接入网络发挥巨大优势。
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