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公开(公告)号:CN117640320A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311643214.6
申请日:2023-12-01
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
摘要: 本发明公开了一种混合整形多维调制与解调方法、装置、设备及介质,应用于光纤通信技术领域,包括:基于多维对称和平均能量恒定的约束条件的产生几何整形多维调制星座,利用几何整形多维调制星座进行混合概率整形几何整形多维调制,得到概率分布满足MB分布的混合概率整形几何整形多维调制符号序列,利用混合概率整形几何整形多维调制符号序列进行混合概率整形几何整形多维解调,得到目标混合整形解调比特流。本申请通过施加多维对称的约束条件,缩减最佳星座点位置的搜索空间,降低了多维调制星座多参数优化的复杂度,并将概率整形技术和几何整形技术结合,获得更高的整形增益,使多维复用的光纤通信系统的容量进一步逼近信道的香农极限。
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公开(公告)号:CN117318820A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311243070.5
申请日:2023-09-25
申请人: 东南大学 , 网络通信与安全紫金山实验室 , 太仓市同维电子有限公司
IPC分类号: H04B10/50 , G01S13/86 , H04B10/516 , H04B10/532 , H04B10/64 , H04B10/61
摘要: 本申请涉及一种光子毫米波通信感知融合架构系统及低相噪接收方法,适用于未来大容量、高精度的通信感知一体化移动网络。在发射端,产生毫米波通感信号和与毫米波通感信号同源的毫米波本振信号并发射;在通信接收端,将接收到的毫米波通感信号和毫米波本振信号进行极化解复用,经过极化匹配后进行混频,实现下行毫米波通感信号下变频,一可以避免通信接收端下变频电本振源的使用,二降低了下变频后的毫米波通感信号的频偏和相位噪声;在感知接收端,将接收到的毫米波通感信号与参考毫米波本振信号进行混频,实现上行回波下变频;同源毫米波本振信号和毫米波通感信号的混频,可降低下变频后的感知信号的频偏和相位噪声,从而提升雷达的探测精度。
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公开(公告)号:CN116643349A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310653376.1
申请日:2023-06-02
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC分类号: G02B6/12 , G02B6/122 , H04B10/516 , H04B10/60
摘要: 本发明提供一种光子集成芯片、毫米波发射机及接收机前端模组,所述光子集成芯片包括:光调制器、光探测器、光衰减器、光耦合器、第一光栅耦合器、第二光栅耦合器和第三光栅耦合器;第一光栅耦合器与光调制器连接;第二光栅耦合器与光衰减器连接;光调制器和光衰减器分别与光耦合器连接;光耦合器分别与光探测器和第三光栅耦合器连接。本发明提供的光子集成芯片,包括:光调制器、光探测器、光衰减器、光耦合器、第一光栅耦合器、第二光栅耦合器和第三光栅耦合器,可以实现接收或发送的功能,可同时应用于毫米波发射机前端模组和毫米波接收机前端模组,结构简单、体积小、重量轻、能耗低,降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN114285451B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210214621.4
申请日:2022-03-07
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
摘要: 本申请涉及一种双向通信系统以及波束跟踪方法。该双向通信系统包括通信基站和通信终端,其中,该通信基站包括相控阵天线以及波束跟踪控制器;该波束跟踪控制器,用于检测该相控阵天线当前时刻接收到的该通信终端发送的无线信号与参考无线信号的功率差异是否小于第一差异阈值;该波束跟踪控制器,还用于在检测到该功率差异小于该第一差异阈值的情况下,控制该相控阵天线扫描,直至该相控阵天线在扫描过程中接收到的该通信终端发送的无线信号与该参考无线信号的功率差异大于第二差值阈值为止,以对准该相控阵天线和该通信终端。采用本方法能够实现用户终端基于毫米波或太赫兹等高频段无线信号进行实时双向移动通信。
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公开(公告)号:CN113114375A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110479693.7
申请日:2021-04-30
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
摘要: 本发明实施例公开了一种光子太赫兹通信方法及装置,涉及光通信技术领域,产生的太赫兹信号在包络探测时不会产生SSBI。本发明包括:光发射机(11),用于生成双频光波,并对所生成的双频光波进行数据调制,得到双频光信号;光电探测器(12),用于对所述双频光信号进行光电转换,通过拍频处理产生太赫兹波,并从所得到的太赫兹波中提取目标太赫兹信号;无线收发机(13),用于完成所述目标太赫兹信号的无线收发、检波探测和接收信号处理。本发明适用于消除基于非相干检测的光子太赫兹通信中的SSBI。
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公开(公告)号:CN117675033A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410146234.0
申请日:2024-02-02
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC分类号: H04B10/70 , H04B10/90 , H04B10/516 , H04B10/2513 , H04B10/2575 , H04J14/02
摘要: 本发明公开了一种光子太赫兹分布式天线系统及太赫兹信号传输方法。该系统包括核心网模块、基带处理模块和有源天线模块;核心网模块用于生成波分复用光学ASSB调制信号;基带处理模块用于从中滤出N路上边带已调信号和未调制下边带射频信号,上边带已调信号和下边带射频信号间隔为太赫兹频段;有源天线模块用于对于每路信号将下边带射频信号作为本振,对上边带已调信号和下边带射频信号进行光子拍频生成太赫兹无线信号,将太赫兹信号传输至用户终端模块。通过采用光学ASSB调制有效提升光纤色散容忍度,通过将射频信号作为本振简化系统从而降低器件成本,且光本振信号在数字域定义并可灵活调整,提升稳定性和灵活性。
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公开(公告)号:CN114640397A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210303699.3
申请日:2022-03-24
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC分类号: H04B10/516 , H04B10/564 , H04B10/50
摘要: 本发明提供一种光载毫米波感知融合通信方法及系统,包括:将光载波分为两路光信号,调制两路光信号,生成第一光边带信号和第二光边带信号,产生偏振交织光信号;对偏振交织光信号进行功率补偿,将补偿后的偏振交织光信号分成多路偏振交织光信号;对多路偏振交织光信号中的单路偏振交织光信号进行处理,得到复用光载毫米波,用于通信和感知。本发明提出的光载毫米波感知通信融合架构,通过对感知和通信的信号边带和本振边带进行偏振交织,有效降低对高宽带设备的需求和频谱带宽的占用需求,由偏振不敏感滤波消除了复杂偏振跟踪电路和偏振解复用算法的需要,使远端结构简化,并降低用户端信号处理的复杂度,在B5G光无线网络中具有巨大应用潜力。
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公开(公告)号:CN114285451A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202210214621.4
申请日:2022-03-07
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
摘要: 本申请涉及一种双向通信系统以及波束跟踪方法。该双向通信系统包括通信基站和通信终端,其中,该通信基站包括相控阵天线以及波束跟踪控制器;该波束跟踪控制器,用于检测该相控阵天线当前时刻接收到的该通信终端发送的无线信号与参考无线信号的功率差异是否小于第一差异阈值;该波束跟踪控制器,还用于在检测到该功率差异小于该第一差异阈值的情况下,控制该相控阵天线扫描,直至该相控阵天线在扫描过程中接收到的该通信终端发送的无线信号与该参考无线信号的功率差异大于第二差值阈值为止,以对准该相控阵天线和该通信终端。采用本方法能够实现用户终端基于毫米波或太赫兹等高频段无线信号进行实时双向移动通信。
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公开(公告)号:CN113890629A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111220543.0
申请日:2021-10-20
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
摘要: 本发明提供太赫兹信号接收装置、方法及信号传输系统,接收装置包含若干组太赫兹无线接收天线、混频器、放大器、本振源以及信号复原模块;其中,各所述太赫兹无线接收天线接收到的太赫兹信号与本振源产生的电射频信号在所述混频器中混频,得到中频信号;所述中频信号经过所述放大器后发送给信号复原模块,所述信号复原模块先将放大后的中频信号经过下变频转化为基带信号,再对所述基带信号进行数字信号处理,恢复为多路偏振复用信号。本发明提出三种不同的有效实施方案,完成基带信号处理恢复原始信号,实现基于多副载波的双偏振IQ调制的太赫兹信号实时、高速率、高性能的无线传输系统。
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公开(公告)号:CN114915342B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210567942.2
申请日:2022-05-24
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC分类号: H04B10/2575 , H04J14/02 , H04Q11/00
摘要: 一种用于PON与Wi‑Fi融合的转换装置及信号转换方法,包括光网络单元,子光网络单元,以及射频前端模组;光网络单元用于对第一下行光信号进行光耦合和光分路处理,生成第二下行光信号,并发送给各个子光网络单元,以及用于对第一上行光信号进行光合路和光耦合处理,生成第二上行光信号,并发送给光线路终端;所述子光网络单元用于对第二下行光信号进行一次光电转换处理,生成第一射频信号,并发送给射频前端模组,以及用于对射频前端模组发送的第二射频信号进行一次电光转换处理,生成第一上行光信号,并发送给光网络单元。具有体积小、能耗低、复杂度低、成本低、方便后续迭代演进。
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