-
公开(公告)号:CN113765589B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202111035635.1
申请日:2021-09-03
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/61 , H04B10/2575
摘要: 本发明涉及一种太赫兹无线光纤扩展装置及其实时传输系统,包括第二半导体激光器,光外差太赫兹信号生成模块,用于在发射链路中接收光纤中的第一偏振复用光信号,将第一光本振信号和第一偏振复用光信号分别偏振分束为两路正交的偏振态信号,以光外差方式生成两路用于无线传输的太赫兹信号;中频信号调制模块,用于在接收链路中将经无线传输后的两路太赫兹信号下变频为两路中频信号,并产生第二光载波信号,将两路中频信号分别调制到第二光载波信号的两个正交的偏振态信号上并合束,生成第二偏振复用光信号,送入光纤传输。实现光纤链路与太赫兹无线链路无缝互连,避免了大工作带宽电混频器以及高频本振源的使用,增强了生成载波频率的灵活性。
-
公开(公告)号:CN113507327B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111058686.6
申请日:2021-09-10
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
摘要: 本发明提供一种光子辅助的通信感知一体化装置,包括:激光器、电信号发生器、电光调制器、光电探测器和天线;激光器的输出端与电光调制器的第一输入端连接;电信号发生器的第一输出端与电光调制器的第二输入端连接;电信号发生器的第二输出端与电光调制器的第三输入端连接;电信号发生器用于生成第一啁啾信号和第二啁啾信号,并利用基带通信信号对第一啁啾信号进行编码,生成第一编码啁啾信号;电光调制器的输出端与光电探测器的输入端连接;光电探测器的输出端与天线的输入端连接。本发明通过同时产生应用于无线通信和雷达系统的两路信号,实现光载无线通信和光子雷达发射系统的无缝融合,简化了系统的结构。
-
公开(公告)号:CN113507327A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202111058686.6
申请日:2021-09-10
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
摘要: 本发明提供一种光子辅助的通信感知一体化装置,包括:激光器、电信号发生器、电光调制器、光电探测器和天线;激光器的输出端与电光调制器的第一输入端连接;电信号发生器的第一输出端与电光调制器的第二输入端连接;电信号发生器的第二输出端与电光调制器的第三输入端连接;电信号发生器用于生成第一啁啾信号和第二啁啾信号,并利用基带通信信号对第一啁啾信号进行编码,生成第一编码啁啾信号;电光调制器的输出端与光电探测器的输入端连接;光电探测器的输出端与天线的输入端连接。本发明通过同时产生应用于无线通信和雷达系统的两路信号,实现光载无线通信和光子雷达发射系统的无缝融合,简化了系统的结构。
-
公开(公告)号:CN112804005A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110375155.3
申请日:2021-04-08
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC分类号: H04B10/2575 , H04B10/40 , H04B10/50 , H04B10/54
摘要: 本发明提供了一种光子毫米波室内覆盖传输方法及系统,包括:接收室外基站发射的下行无线毫米波信号;将所述无线毫米波信号转换为光载毫米波信号;基于分布式光纤传输所述光载毫米波信号至室内;将室内的所述光载毫米波信号转换为无线毫米波信号,并发射下行的所述无线毫米波信号。本发明实施例通过将无线毫米波信号转换为光载毫米波信号,并基于分布式光纤将所述光载毫米波信号引入至室内解决毫米波信号难以穿过建筑物墙体的问题,利用光子技术的低损耗传输优势实现了毫米波室内深度覆盖。
-
公开(公告)号:CN112821956B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011587195.6
申请日:2020-12-29
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/90
摘要: 本发明公开了一种太赫兹信号的生成方法及装置,属于光通信技术领域,其中,生成装置包括光频梳发生器,所述光频梳发生器的输出端与第一光滤波器连接;所述第一光滤波器的上通道连接光电调制器,所述第一光滤波器的下通道连接移频器;所述光电调制器的输出端和所述移频器的输出端分别与第二光滤波器连接;所述第二光滤波器的下通道通过闭环反馈补偿装置与所述移频器连接。该太赫兹信号的生成方法及装置是基于单外差闭环反馈稳相技术;该技术使得接收端无需利用DSP算法对接收到的太赫兹波进行相位补偿,即可实现无误码接收;此外,利用压控振荡器和移频器进行光信号相位补偿,具有响应速度快和相位补偿范围大的优点。
-
公开(公告)号:CN112039595B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011228140.6
申请日:2020-11-06
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/548
摘要: 本申请提供光载太赫兹波/毫米波生成系统,其包括光波发生器和集成式强度调制器。光波发生器生成预设数量的相干光梳齿。各集成式强度调制器用于接收光波发生器生成的预设数量的相干光梳齿,并以数据、本振频率对所接收的相干光梳齿进行调制,从而生成调制信号。该集成式强度调制器包括至少两个子调制器,并且该集成式强度调制器还被配置为接收直流偏置电压以调整各调制器输出的调制信号之间的相位。还提供用于光通信的发射机及光载太赫兹波/毫米波生成方法。本申请的方案可避免外部环境对分离后的光波信号影响不一致所导致的相位噪声问题。
-
公开(公告)号:CN111371506A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010482218.0
申请日:2020-06-01
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
IPC分类号: H04B10/90
摘要: 本发明实施例公开了一种光生光载太赫兹无源光网络系统和传输方法,涉及光通信技术领域。本发明包括:光线路终端、馈入式光纤、远端节点、分布式光纤和光网络单元;在光线路终端,由一个射频信号发生器驱动的梳状光谱发生器产生一组光相位相干的多波长光载波,经光分路器分为三路,其中一路作为数据光载波,另外两路作为光外差拍频的拍频光载波。三路光载波经过各自的馈入式光纤传输给远端节点,远端节点通过分布式光纤连接至各个光网络单元。本发明实现了载频在几百GHz以上的点对多点的灵活配置和双向收发的传输目的。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN114422038B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111640707.5
申请日:2021-12-29
申请人: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC分类号: H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/70 , H04L27/26
摘要: 本发明提供一种基于副载波OFDM的光子太赫兹无线通讯方法及系统,其中,该方法包括:接收多路用户输入的基带信号,将基带信号转换为正交频分复用信号,得到多路正交频分复用信号;将多路正交频分复用信号进行信号复用,得到一路副载波正交频分复用信号,副载波正交频分复用信号是将多路正交频分复用信号通过正交频分复用技术处理后得到的;将副载波正交频分复用信号通过I/Q调制器调制在预设频率的第一光信号上,得到第二光信号;将第二光信号与预设频率的第三光信号耦合后,通过拍频处理得到太赫兹无线信号。通过采用副载波OFDM调制技术实现高性能、高频谱效率、低成本的光子太赫兹无线通信传输和多用户灵活接入。
-
-
-
-
-
-
-
-
-