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公开(公告)号:CN116318385B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202310254648.0
申请日:2023-03-06
申请人: 深圳市光为光通信科技有限公司
IPC分类号: H04B10/077 , H04B10/079 , H04B10/54 , H04B10/61 , H04Q11/00 , H04L1/00
摘要: 本发明公开了一种相干光模块的信号调制方法及系统,其方法包括:从信号发送端获取两组光信号并对其进行编码,根据编码结果构建信号传输码列,在信号传输码列中加入基于FEC方案生成的冗余校验纠错码后将信号传输码列通过预设信道传输至信号接收端,在信号接收端对信号传输码列中的编码信号进行解码,在解码过程中利用冗余校验纠错码对错误bit进行检查纠正,获取两组原始光信号,将两组原始光信号进行模数转化和信号耦合处理以生成正交幅度调制光信号。可以以很小的冗余开销代价,有效降低降低接收信号的误码率,排除了信道自身噪声信号对于光信号传输的影响,提高了光信号传输稳定性和可靠性,大大地延长了光信号的传输距离。
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公开(公告)号:CN117728892B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410172809.6
申请日:2024-02-07
申请人: 深圳市光为光通信科技有限公司
IPC分类号: H04B10/255 , H04B10/2557 , H04B10/2563 , H04B10/2513
摘要: 本发明涉及光模块技术领域,更进一步地,涉及1.6T LPO或CPO光模块的光信号弹性自适应处理方法。所述方法包括:步骤1:获取光模块的每个通道中光信号,将每个通道中的光信号进行预处理,得到标准化光信号;步骤2:将所有通道的标准化光信号组成一个光束,使用光束整形器进行光束整形,得到光束调整后的光信号;步骤3:建立光束调整后的光信号的传播模型;然后基于传播模型,进行光信号采样,得到采样结果;根据采样结果,使用预设的更新模型进行自适应参数更新,调整光束整形器和传播模型的参数。本发明提高了光模块的光信号传输的质量和稳定性。
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公开(公告)号:CN116805889A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202311048014.6
申请日:2023-08-21
申请人: 深圳市光为光通信科技有限公司
IPC分类号: H04B10/40 , H04B10/2513 , H04B10/60 , H04B10/50 , G06N7/01
摘要: 本发明属于技术领域,具体涉及一种基于CPO技术的光纤收发模块。所述系统包括:专用集成电路,配置用于接收待发送数据,并将待发送数据转换为模拟电信号形式的待发送信号;共封装光纤收发模块,包括:发射单元、光形状塑造单元、光传输单元、光电转换单元和相位恢复单元;所述发射单元用于将模拟电信号形式的待发送信号转换为光信号;所述光形状塑造单元,用于使用光形状塑造算法对光信号进行形状优化,得到优化后的光信号;所述光电转换单元优化后的光信号转换为电信号;所述相位恢复模块得到最终的信号输出。本发明有效地提升了光信号的传输性能和接收质量,大大增强了光通信系统的稳定性,效率和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN116032373B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310023878.6
申请日:2023-01-09
申请人: 深圳市光为光通信科技有限公司
IPC分类号: H04B10/61
摘要: 本发明提供了一种相干光模块及其制备工艺,包括:传输端电光调制组,通过双偏振IQ电光调制平台分别产生高净波特率QAM‑16信号;偏振分束频分耦合组,通过第一偏振旋转分束合束器PRS将两组高比特率光信号分别耦合到光纤的两个不同偏振态上;高速相干信号传输组,进行单纤400G的相干光信号传输;接收端偏振分束组,将偏振分束单纤400G高速相干传输信号进行分束;分束信号本光干涉组,将两组偏振分束信号分别与本振光进行干涉;光电平衡模数转换组,将两组本振相干信号输入光电平衡探测器及进行模数转换;信号处理译码转换组,通过数字信号处理DSP实现信号的译码输出,获取400G相干光转换输出信号。
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公开(公告)号:CN116405109B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310647956.X
申请日:2023-06-02
申请人: 深圳市光为光通信科技有限公司
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/25
摘要: 本发明公开了基于线性直驱的光模块通信自适应调制方法,涉及光通信技术领域,所述方法包括:步骤1:设置两台线性直驱电机,其中一台为主电机,另外一台为副电机;步骤2:实时获取光模块通信过程中的所有数据,并从中提取出光信号的质量参数;步骤3:基于采集到的质量参数,进行光通信质量计算,得到光通信质量等级;步骤4:基于计算得到的光通信质量等级,调用参数调制器;步骤5:基于计算出的参数调整值,实时调整主电机的运动状态。本发明提高了光模块通信的质量、可靠性和性能,并具备较低的能源消耗和系统维护成本。
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公开(公告)号:CN111774571A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010766430.X
申请日:2020-08-03
申请人: 深圳市光为光通信科技有限公司
摘要: 本发明适用于材料技术领域,提供了一种光模块外壳及其制备方法,该方法采用不锈钢粉末为主要注塑成型材料,经脱脂、烧结、研磨和烘干处理,得到光模块外壳成品,无需经过喷砂和电镀后处理工艺,生产工艺简单,且在整个制备过程中,不会产生粉尘和污染环境的物质,保护了操作人员的身体健康。并且,在制备过程中的烧结阶段采用升温烧结阶段、降温烧结阶段和冷却阶段三段式的烧结方式进行烧结,烧结坯件基本不会出现裂纹、气泡等影响产品外观、尺寸的缺陷,次品率低,生产成本低,效率高。而且,制得的光模块外壳的硬度、抗拉强度、冲击韧性等机械性能也得到了综合的提高。
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公开(公告)号:CN118018171B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410406000.5
申请日:2024-04-07
申请人: 深圳市光为光通信科技有限公司
摘要: 本发明公开了多通道光信号同步与干扰抑制方法,涉及光通信技术领域。所述方法包括:骤1:通过一组高分辨率光谱传感器采集光信号;步骤2:对自适应滤波光信号进行时频分析以获取其频谱特征;使用动力学方程进行信号同步检测,以检测不同通道之间的同步性;使用拟合算法估计时钟同步误差;步骤3:根据估计的时钟同步误差,对自适应滤波光信号进行时延补偿;步骤4:使用自适应波束成形技术抑制信号间的干扰;使用频率选择性滤波器以抑制信号自身干扰。本发明实现了对光信号的精准同步和高效干扰抑制,该方法能够有效地提高光通信系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN116015464B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211695928.7
申请日:2022-12-28
申请人: 深圳市光为光通信科技有限公司
IPC分类号: H04B10/40 , H04B10/516 , H01S5/024 , H01S5/026
摘要: 本发明提供了基于5G通信的高速光电转换模块及其制备工艺,包括:组合调制快速编解码组,通过高线性4波LAN‑WDM结合PAM4四电平脉冲幅度调制;采用多电平倾斜补偿抑制DSP算法对PAM4信号进行快速编解码,进行5G通讯光模块信号的快速传输编解码;单片集成光发射组,采用单片集成光发射芯片;光接收高密度连接组,通过高灵敏度的InGaAs APD‑TIA进行集成;通过高速光电转换模块QSFP‑DD封装,实现灵活可靠的高密度物理连接;制冷冷却控制管理组,用微型半导体制冷器进行制冷冷却;通过调节控制和智能管理;测试验证器件评估组,进行系统化测试验证和器件评估;完成超高速信号传输及高速宽带光电转换。
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公开(公告)号:CN117728895B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410172442.8
申请日:2024-02-07
申请人: 深圳市光为光通信科技有限公司
IPC分类号: H04B10/40 , H04B10/516 , H04B10/54 , H04B10/548
摘要: 本发明涉及光模块技术领域,更进一步地,涉及一种低功耗驱动的400G DR4硅光子板集成光模块。它包括:四个独立的光发射器、四个独立的光接收器、光调制器、光耦合器、驱动电路、控制电路和光学组件;光调制器用以调制电信号以控制光信号的强度和相位;光耦合器用以将所有的光信号进行合并或者分割,以使得光信号可以共享相同的光纤或被分配给不同的光接收器通道和光发射器通道;驱动电路用以为光调制器提供电压信号,以实现电光调制;控制电路用以实时获取运行过程中的运行参数,进行热传导优化和光路优化。本发明实现了高速传输能力的提升、低功耗设计、非线性效应管理、波长管理和光路优化。
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公开(公告)号:CN117560077B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410034978.3
申请日:2024-01-10
申请人: 深圳市光为光通信科技有限公司
IPC分类号: H04B10/11 , H04B10/079
摘要: 本发明涉及自由空间光通信的技术领域,且公开了双极性编码的密集波分复用自由空间光通信系统、方法,所述系统包括光无线通信方式选择模块、光无线通信中继建立模块、光无线通信传输路径规划模块;通过光无线通信发射端、目标接收端的通信信号容量结合数学公式精确计量出光无线通信传输过程衰减量数据,实现基于双极性编码和密集波分复用的光无线通信信号干扰强度量化处理;利用光无线通信信号容量衰减量与安全容量衰减量进行数值比对,精确分析出光无线通信干扰状态并依据通信干扰状态为光无线通信智能分类匹配出安全通信传输方式,提高了自由空间光通信的适用性。
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