一种LED阵列的等效电路模型及其参数提取方法

    公开(公告)号:CN116757130A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202311041742.4

    申请日:2023-08-18

    IPC分类号: G06F30/30 H04B10/116

    摘要: 本发明提供一种LED阵列的等效电路模型及其参数提取方法,其阵列模型的阵列单元包括主体模型和第一外围RLC模型,通过第一外围RLC模型,将LED阵列的各LED之间的物理走线、连接布局带来的寄生影响,以及自耦和互耦效应,具体到各LED对应的主体模型外围,以该阵列单元构成阵列模型,以根据该阵列模型和提取出的参数,模拟表征LED阵列的实际性能。本发明提供的LED阵列的等效电路模型及其参数提取方法,将LED阵列中的寄生影响和耦合效应,具体到阵列模型中的各主体模型外围,提高了阵列模型对LED阵列的实际通信特性的表征准确性,提高了光源为LED阵列的可见光通信设备的通信性能的模拟分析能力,为可见光通信设备的性能优化提供了便利。

    一种n-i-p-i-n型可见-红外双波段光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN118475138A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410926535.5

    申请日:2024-07-11

    申请人: 南昌大学

    摘要: 本发明公开了一种n‑i‑p‑i‑n型可见‑红外双波段光电探测器及其制备方法,属于光电探测技术领域。该方法包括:在衬底上生长TiO2薄膜作为第一电子传输层;在第一电子传输层上生长Sb2S3薄膜作为第一本征吸收层;基于固相配体交换法在第一本征吸收层上形成PbS‑EDT量子点薄膜作为空穴传输层;基于液相配体交换法在空穴传输层上形成PbS‑IBr量子点薄膜作为第二本征吸收层;第二本征吸收层上沉积ZnO薄膜作为第二电子传输层;暴露部分导电玻璃衬底,制备分别接触第二电子传输层和衬底的两组金属电极。本发明实现了在单个器件中进行电压偏置调节切换的可见与红外双波段光电探测,极大地扩宽了光谱探测范围及其应用领域。

    一种基于HDMA的多用户检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116886248B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311152860.2

    申请日:2023-09-08

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: H04L1/00 H04L27/34

    摘要: 本发明提供了一种基于HDMA的多用户检测方法及系统,该方法通过将用户分群;设置过载率目标值,并确定码本参数;根据艾森斯坦整数,设计目标母星座结构,并以最大化星座点间的最小欧氏距离为优化目标,得到目标优化母星座图;获取码本参数,构建因子矩阵,并根据码本参数,确定每个码字分配的功率,以根据每个码字分配的功率设定因子矩阵的非零元素;根据目标优化母星座图和设定非零元素后的因子矩阵,计算各个用户码本;在接收端采用自适应干扰消除AIC算法将不同组群信号分离,再对用户组群内的用户采用消息迭代稀疏采样MISS算法解码,以实现多用户检测,最终有效降低了多用户检测的复杂度。

    一种基于光伏器件的可见光通信装置

    公开(公告)号:CN116131947B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310396191.7

    申请日:2023-04-14

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: H04B10/116 H04B10/80

    摘要: 本发明提供一种基于光伏器件的可见光通信装置,其以发射模块根据第一数据信号转换获得驱动电压信号,并根据驱动电压信号调控第一光伏器件的发射光辐射通量,以提供携带数据的可见光信号;以接收模块的第二光伏器件根据可见光信号响应提供电流信号,接收模块根据电流信号获得与第一数据信号一致的第二数据信号。本发明的基于光伏器件的可见光通信装置将发射模块和接收模块的光电转换元件均设置为光伏器件,提高了可见光通信在室外水下、强磁和高危区域的通信可靠性,且第一光伏器件利用环境光光致发光,以电压调控发射光亮度,由具有逻辑电平的第一数据信号放大处理后即可直接调控光伏器件发光,节省了电压电流转换成本,以及系统能耗。

    基于拟合法的SCMA辅助可见光通信编解码方法及系统

    公开(公告)号:CN114978315A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210894908.6

    申请日:2022-07-28

    申请人: 南昌大学

    摘要: 本发明提供一种基于拟合法的SCMA辅助可见光通信编解码方法及系统,编码方法包括:构建母码本,根据因子图矩阵对母码本进行星座旋转以获得对应码本,根据对应码本结合多项式拟合系数进行拟合获得目标码本;获取比特信号,通过目标码本对比特信号进行码本映射使多个比特信号进行信号叠加得到实部信号和虚部信号;通过同相滤波器及正交滤波器分别对实部信号及虚部信号进行滤波,将滤波后的实部信号及滤波后的虚部信号进行叠加以获得正实数信号;对正实数信号加上直流偏置以驱动不同基色的发光二极管产生信号光将待发信号加载至可见光信道上,叠加高斯白噪声以将信号光转化为混叠的白光信号。通过优化多项式拟合系数,防止出现过拟合。

    一种基于大规模天线阵的多普勒频偏测量方法

    公开(公告)号:CN112162238B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010992897.6

    申请日:2020-09-21

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: G01S5/02 G01S3/02 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于大规模天线阵的多普勒频偏测量方法,包括:构建信号训练集;分组,依次顺序地将两个输入节点编为一组,输入到一个预处理单元;预处理;深度神经网络训练,将信号训练集中的输入数据矩阵经过预处理后,输入到深度神经网络,得到深度神经网络当前的输出结果,用深度神经网络当前的输出结果和输入数据矩阵对应的输出结果,计算深度神经网络的性能,采用反向传播和梯度下降算法迭代训练深度神经网络,直至深度神经网络的性能达到预设门限,得到深度神经网络模型;第五步,实时测量,将实测数据经分组和预处理后,送入深度神经网络模型,得到实测数据对应的多普勒频偏测量值。本发明能够解决现有技术中实时计算复杂度过高的问题。

    光纤融合下的室内可见光通信系统

    公开(公告)号:CN114172577B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210130684.1

    申请日:2022-02-12

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: H04B10/116 H04B10/25

    摘要: 本发明提供一种光纤融合下的室内可见光通信系统,包括光电转换器,将光纤传入的光纤信号转换成电信号并发送给接入端信号发射模块,及将接入端信号接收模块发出的电信号转换成光纤信号并输入光纤中;接入端信号发射模块,接收光电转换器发出的电信号,对电信号进行均衡及放大以驱动第一发光二极管发出光信号并提升及平坦第一发光二极管的频响,再发送给用户端,由用户端将光信号转化为满足网络协议标准的电压信号以输入至网络接口;接入端信号接收模块,在第一光电二极管接收到用户端将网络接口的电压信号转化成的光信号并将光信号转换成电信号后,将电流信号转化电压信号,并对电压信号进行放大以与光纤信号进行适配。

    基于可见光通信下的SCMA码本设计方法及装置

    公开(公告)号:CN114338330A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210200800.2

    申请日:2022-03-03

    申请人: 南昌大学

    摘要: 本发明提出一种基于可见光通信下的SCMA码本设计方法及装置,该方法包括:根据实际应用场景的需求获取过载率目标值,以获取码本参数;根据所述码本参数确定母星座维度,以选择与QAM调制信号相同结构的母星座;根据所述码本参数获取每个码字分配的功率,以根据每个码字分配的功率设定所述因子矩阵的非零元素;根据所述母星座和设定非零元素后的因子矩阵计算得到用户初始码本,并采用改进的SIC算法对所述用户初始码本进行检测,以根据检测结果对所述用户初始码本进行优化,得到用户最终码本。根据本发明提出的基于可见光通信下的SCMA码本设计方法,能够得到一种复杂度低且保证误码率性能好的码本,满足大规模接入的通信场景需求。

    钙钛矿-硫化铅量子点两端叠层太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN118540973A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410995419.9

    申请日:2024-07-24

    申请人: 南昌大学

    摘要: 本发明提供钙钛矿‑硫化铅量子点两端叠层太阳能电池及其制备方法,属于太阳能电池技术领域。该方法包括:在透明导电电极ITO或FTO上依次生长SnO2为第一电子传输层、钙钛矿薄膜为宽带隙钙钛矿吸收层、NiOX为第一空穴传输层、MoO3为缓冲阻挡层、ITO作为电荷复合层、ZnO或AZO为第二电子传输层、PbS‑IBr为窄带隙硫化铅量子点吸收层、PbS‑EDT为第二空穴传输层及金属电极。本发明将宽带隙钙钛矿材料与窄带隙硫化铅量子点材料级联,促进两端叠层太阳能电池对太阳光光谱中低能量光子的充分吸收,产生更多的光生载流子;同时构建全无机中间层结构,不仅显著提高电池性能的稳定性,还增强了红外光的透过率,最终实现两端叠层电池整体光电转换效率的提升。