一种光纤链路故障检测方法、通信系统及装置

    公开(公告)号:CN117879698A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202211249489.7

    申请日:2022-10-12

    发明人: 李博睿 李良川

    IPC分类号: H04B10/071

    摘要: 一种光纤链路故障检测方法、通信系统及装置,涉及光通信技术领域。在该方法中:第一节点向第二节点发送的第一业务光信号中,包括经过p阶分数傅里叶变换得到的第一标识序列。并且,第一节点对接收光信号进行(1‑p)阶分数傅里叶变换获取分数傅里叶变换谱,该接收光信号中包括第一业务光信号的反射光信号,该分数傅里叶变换谱的峰值指示了第一标识序列的能量。进一步,第一节点对分数傅里叶变换谱进行峰值检测,得到第一标识序列的信号强度变化曲线,该曲线可以用于对第一节点与第二节点之间的光纤链路进行故障检测。基于此,第一节点可以在业务传输过程中实时监测链路的状态,而不需要额外的光时域反射检测装置。

    一种数据流的传输方法,光通信系统以及相关装置

    公开(公告)号:CN116456224A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210009362.1

    申请日:2022-01-05

    IPC分类号: H04Q11/00 H04B10/032

    摘要: 本发明实施例公开了一种数据流的传输方法,光通信系统以及相关装置。其用于提高备份数据传输过程中的带宽资源以及硬件资源的利用率。该方法包括:首先,第一装置获取第一数据流。其次,第一装置接收来自第二装置的第二数据流。第二数据流为所述第二装置发送的第一传输帧所承载的至少部分数据流的备份。再次,第一装置向光通信装置发送第二传输帧。第二传输帧用于承载第一数据流和第二数据流。

    一种脑机接口装置和信息获取方法

    公开(公告)号:CN116350174A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202111620144.3

    申请日:2021-12-27

    发明人: 陆晓风 李良川

    摘要: 本申请实施例公开了一种脑机接口装置和信息获取方法,涉及物联网领域,该脑机接口包括光源、时域延迟模块、波长相关分光模块、传感网络和传感前端;其中光源用于提供宽谱脉冲光列,时域延迟模块用于将宽谱脉冲光列转换为多波脉冲光列,波长相关分光模块用于将多波脉冲光列分解为稀疏脉冲光列,传感网络用于将稀疏脉冲光列发送给传感前端的传感点,传感前端用于通过传感点发送稀疏脉冲光列至目标大脑,以获取传感信息,从而通过使用宽谱脉冲光和时域延迟技术获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率。

    一种光通信网以及通信节点
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116264484A

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111519805.3

    申请日:2021-12-13

    发明人: 陈曦 桂韬 李良川

    摘要: 本申请提供了一种通信节点和光通信网,属于光通信技术领域。该通信节点包括光源模块,链路分路模块和光收发模块。光源模块向光收发模块提供本振光和信号光;链路分路模块从光纤接收下行信号,将下行信号分为N路子下行信号,向光收发模块和下一个节点分别发送一路子下行信号,其中,N为大于1的正整数;光收发模块基于本振光,在接收到的下行信号中获取波长与本振光的波长匹配的信号;还基于信号光生成波长与下行信号的波长不同的上行信号,通过链路分路模块将上行信号发送到光纤上,其中,该上行信号与接收的下行信号在同一根光纤中传输,且传输方向相反,节省了光纤成本与寻纤成本。

    一种光发射装置、光接收装置、光信号收发的方法和系统

    公开(公告)号:CN116112086A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111318291.5

    申请日:2021-11-09

    摘要: 本申请揭示了一种光发射装置、光接收装置、光信号收发的方法和系统。其中,该光发射装置包括:光源、调制器和数模转换器。光源用于产生连续光信号。数模转换器用于执行数模转换,并在相邻的两段突发数据之间插入电平信号,以产生第一模拟电信号。调制器用于将数模转换器产生的第一模拟电信号调制到连续光信号中。通过数模转换器在突发数据之间插入电平信号,可以有效解决突发传输的问题,降低光传输系统的复杂度及成本。

    一种获取时延差的方法、接收设备以及测量系统

    公开(公告)号:CN115515155A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110694349.X

    申请日:2021-06-22

    发明人: 陈曦 桂韬 李良川

    IPC分类号: H04W24/02 H04W28/18

    摘要: 本发明实施例公开了一种获取时延差的方法、接收设备以及测量系统,其能够提高所获取的时延差的准确性和效率。本发明实施例方法包括:接收设备经由第一传输通道接收来自发送设备的第一光信号;接收设备经由第二传输通道接收来自发送设备的第二光信号;接收设备对第一光信号和第二光信号的拍频信号进行采样,以获取N个采样信号的相位;接收设备基于N个采样信号的相位获取第一时延差,第一时延差为第一光信号经由第一传输通道传输的时延和第二光信号经由第二传输通道传输的时延之间的差值。

    一种光模块、处理装置、插接装置、系统以及方法

    公开(公告)号:CN114696903A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011637059.3

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: H04B10/25 H04B10/61

    摘要: 本发明实施例公开了一种光模块、处理装置、插接装置、系统以及方法,用于降低光模块的生产难度,提高对光模块进行组网和维护的效率。该光模块包括处理装置和插接装置,插接装置包括多个滤波器,多个滤波器与多个从端口连接,处理装置包括多个主端口,光模块处于第一连接状态或第二连接状态,在光模块分别处于第一连接状态或第二连接状态下,多个滤波器所发送的第二业务光信号的波长或第二本振光的波长不同,在光模块处于同一连接状态下,多个滤波器所发送的第二业务光信号和第二本振光的波长相同。

    一种相干光学接收装置及光信号解调装置

    公开(公告)号:CN111835431B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201910305380.2

    申请日:2019-04-16

    发明人: 赵平 李良川 桂韬

    IPC分类号: H04B10/61

    摘要: 本申请实施例提供了一种相干光学接收装置以及光信号解调装置,用于消除相干光学接收装置对输入本振光的偏振态固定的特殊要求,提升相干光传输技术的普遍适应性。本申请方法包括:偏振分光单元、光学混频单元和合成单元,偏振分光单元连接于光学混频单元的输入端,合成单元连接于光学混频单元的输出端;偏振分光单元用于:接收任意偏振态的本振光,并将接收到的本振光进行偏振态分解以得到偏振态正交的第一偏振光;光学混频单元用于:将上述第一偏振光与第二偏振光进行混频,混频后将光输出值合成单元中,所述第二偏振光是由信号光分解得到的偏振态正交的偏振光;合成单元用于:将上述光学混频单元输出的每两路光合成为一路输出。

    一种信号处理方法、接收机及数字处理芯片

    公开(公告)号:CN112398765B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910754935.1

    申请日:2019-08-15

    IPC分类号: H04L25/03

    摘要: 本申请实施例公开了一种信号处理方法、接收机及数字处理芯片,用于降低序列检测的复杂度。本申请实施例方法包括:接收机获取待处理的具有码间串扰ISI的业务信号,之后,接收机确定信息节点集合向ISI校验节点集合传输的第一信息,每个ISI校验节点与信息节点集合中的N个信息节点之间具有对应关系,N为大于或等于1的整数,且N与ISI的记忆长度正相关,接下来,接收机根据第一信息确定ISI校验节点集合向信息节点集合传输的第二信息,进而,对第二信息求和得到用于判决的第一输出信息。

    相干光接收机、相干光处理方法和相干光接收设备

    公开(公告)号:CN111525962B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910108027.5

    申请日:2019-02-02

    IPC分类号: H04B10/61

    摘要: 本申请揭示了相干光接收机、相干光接收方法和相干光处理系统。相干光接收机包括:第一光分束器(BS)、第二BS、偏振旋转移相器、第一混频器、第二混频器和光电探测器。其中,第一BS将输入相干光接收机的信号光分束为两个信号光。这两个信号光分别输入第一和第二混频器。第二BS将输入相干光接收机的本振光分束为两束本振光。第一束本振光输入第一混频器;第二束本振光经过偏振旋转移相器进行偏振态旋转和移相后,输入第二混频器。第一和第二混频器分别对输入的光混频。混频输出的光输出至光电探测器进行光电转换以生成电信号。本申请揭示的相干光接收机可以实现本振光偏振态无关的相干光接收,消除了偏振态旋转的影响,有效提升了相干光接收性能。