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公开(公告)号:CN118764117A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410782853.9
申请日:2024-06-18
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H04B17/391 , H04B10/25
摘要: 本发明涉及一种用于相干光通信系统的光纤信道建模方法,通过将输入数据和第一组标签数据作为训练数据批量输入到基于级联库普曼神经算子(KNO)的模型中进行训练,模型收敛之后从而完成对单跨段光纤传输的光信号的预测并保存模型;读取保存好的模型,将上一段的输入数据输入模型后得到预测信号,并作为下一段模型的输入数据,进而与对应跨度标签数据一起再次训练;完成N次训练后得到了最终经过N段光纤传输的预测信号。本发明与传统的光纤信道建模方法相比,极大的减少了建模的时间和复杂度;与其他直接对整段传输距离的光纤信道进行建模的深度学习算法相比,进一步提高了建模的精度,能够实现在大范围发射功率、长距离传输条件下对信号的预测。
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公开(公告)号:CN117955575A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211266778.8
申请日:2022-10-17
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H04B10/61 , G06F18/243 , G06F18/214 , G06N20/20
摘要: 本发明提供了一种用于相干光通信系统的非线性补偿方法,利用随机森林算法对接收到的信号进行分类处理,从而缓解光纤非线性带来的信号损伤。包括:采用Bootstrap的方式对接收信号进行抽取得到不同子集,使用子集构建含有多个具有分类能力CART的随机森林模型。对所有CART的结果集成统计的得票最多的类别为随机森林模型的分类结果。本发明不仅对均匀信号有效,还可与概率整形技术相结合,实现对不均匀的概率整形信号进行分类,有效提升系统的性能,使系统误码率得到明显改善。
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公开(公告)号:CN115913378B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211407497.X
申请日:2022-11-10
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/564 , H04B10/61
摘要: 本发明公开了一种同频共用光纤通信感知一体化系统,具体为:由光路检测和电路解调两部分组成,整个系统由连续波激光器,光纤耦合器,偏振控制器,马赫曾德尔调制器,任意波形发生器,掺铒光纤放大器,光滤波器,光纤环形器,光纤,光电探测器,数据采集设备,平衡探测器,数据采集卡组成;传输光信号和传感探测光由同一激光器产生,通过调节传输信号调制功率改变系统的传输性能和传感性能,远端采用直接探测获得传输信号,本地端用外差相干探测获得传感信号。本发明提供了一种简单、紧凑、高效率的同频共用光纤通信感知一体化系统,解决现有一体化系统在实际应用中的不足。
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公开(公告)号:CN111901094A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010772534.1
申请日:2020-08-04
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H04L9/00 , H04B10/291
摘要: 本发明提供了一种多跨段激光混沌中继保密传输系统,系统包括发送端、中继传输链路和接收端。发送端激光混沌源发射出来的混沌激光分成两路,一路经数字化后与信源信息进行加密,随后调制到光载波上。调制后的光信号与另一路混沌激光经波分复用器合成一路后注入到传输链路。中继传输链路由多段构成,其中每一段由光纤、光放大器、激光混沌中继器等组成。接收端通过波分解复用器将混沌激光和信号光分开。其中,混沌光注入同步激光混沌源实现与发送激光混沌源同步。信号光经光电检测后与数字化的同步激光混沌信号进行解密,最终恢复出原始信息。本发明可在最大限度兼容现有通信架构下,实现多种调制格式信号的高速长距离保密通信。
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公开(公告)号:CN104868969B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510198661.4
申请日:2015-04-24
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H04J14/06
摘要: 本发明公开了一种基于斯托克斯分析的非正交偏振复用信号传输方法。在接收端,复用信号首先通过一个波分解复用器(105)分离成N路独立的非正交偏振复用信号,接着每一路NPDM信号又通过相应的斯托克斯分析仪(106N)分成四路信号,再分别由光电转换器(1071~1074N)转换成电信号后,进入数字信号处理单元(108),最后通过追踪斯托克斯参量的变化以实现非正交偏振复用信号的恢复。与传统正交偏振复用(PDM)方法相比,本发明中偏振复用角度大于某个特定小角度的非正交复用信号都可以自适应的恢复出,极大地提高了光网络中发射端和接收端的灵活性,同时也降低了成本。同时非正交特性时本发明对偏振相关损耗有更大的容忍度,更适用于短距离传输的接入网领域。
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公开(公告)号:CN104601239A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510014119.9
申请日:2015-01-12
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H04B10/2543
摘要: 本发明公开了一种基于强度噪声方差以及低通滤波器的光纤自适应非线性补偿方案。N路波长不同的光相位调制信号由波分复用器(102)合为一路波分复用信号,放大后进入长距离光纤中传输;在接收端,复用信号首先通过一个波分解复用器(105)分离为N路独立的信号,接着与各自的本振光源(1061~106N)耦合进入光混频器(1071~107N)中;再分别经过光电转换入及数字信号处理单元(110),最后通过检测强度噪声方差,并结合低通滤波算法,实现信号的自适应非线性补偿。与其它补偿方案相比,本发明可以在不知道信道准确参数的情况下对信号非线性精确补偿,极大的提高了网络的鲁棒性,降低了复杂度,更适用于下一代高速(P比特级)光网络的传输领域。
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公开(公告)号:CN118199864A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410284837.7
申请日:2024-03-13
申请人: 中国电子科技集团公司第三十研究所 , 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种连续变量量子密钥分发与混沌保密通信混合传输方法,包括:S1:构建CV‑QKD系统,结合密钥管理系统形成量子密钥池;S2:构建混沌保密通信系统,结合密钥管理系统形成混沌信号生成密钥池;S3:发送端利用量子密钥对混沌信号生成密钥进行加密;S4:量子信号和混沌信号复用、共信道传输与解复用;S5:接收端对混沌信号生成密钥进行解密;S6:混沌保密通信系统信号解调与解密;接收端首先对混沌保密通信系统的原始信号进行解调,然后,利用解密之后的混沌信号生成密钥,在接收端生成与发送端混沌信号具有相同或强关联的混沌信号,最后,对解调后的混沌加密信号进行明文解密。解决了混沌保密通信中混沌信号生成密钥安全性问题。
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公开(公告)号:CN117829235A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311590123.0
申请日:2023-11-27
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种高性能多时延光电反馈储备池并行计算方法及系统,包括三部分:储备池输入层:输入信号经过不同周期的采样和掩模处理后,通过任意波形发生器根据不同环路虚拟节点间隔要求将信号输入到储备池中,实现对输入信号的灵活控制和多路输入;光电反馈储备池并行处理层:采用并行多个环路的方式,每个环路包含一个马赫曾德尔调制器作为非线性节点和多段单模光纤产生不同延迟,这样每个储备池处于不同的工作状态,从而得到更加丰富的节点状态;储备池输出层:对输出光信号用光电探测器进行光电转换后接收,再对信号进行离线处理。本发明在处理单个任务或多个任务时实现了更高的精度和优化。
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公开(公告)号:CN114401047B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111598346.2
申请日:2021-12-24
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H04B10/255 , H04B10/2513 , H04B1/69
摘要: 本发明公开了一种基于光纤调制不稳定性的混沌带宽扩展方法,具体为:首先,半导体激光器的输出光通过一段光纤耦合到光栅阵列处,实现频谱裁剪及反射;接着,该反射光再经过偏振控制器反馈注入回激光器内部,在特定反馈条件下实现混沌种子信号的产生;随后,该混沌种子信号经过耦合器和隔离器进入后端的混沌扩频模块,并在特定参数条件下激发光纤调制不稳定性进而实现混沌频谱平坦及扩展。本发明能实现混沌的产生,兼容频谱的剪裁及扩展,可在不增加额外成本的前提下,仅通过调节控制参数实现混沌带宽几到十几倍的增加。
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公开(公告)号:CN116827517A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310899132.1
申请日:2023-07-20
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H04L9/00 , H04B10/85 , H04B10/516
摘要: 本发明公开了一种基于M‑QAM调制格式的高速混沌保密传输系统,包括三部分:M‑QAM调制格式的加密混沌源:光混沌载波与消息信号通过光耦合器进行耦合得到混沌掩盖信号;光纤传输链路部分:混沌掩盖信号通过相位调制器进一步扰乱相位信息的方式提升混沌加密掩盖的安全性,随后进入光纤传输链路进行传输;混沌同步以及接收端相干检测数字信号处理部分:混沌信号在光纤传输的过程中,在光域上采用色散补偿光纤对传输的混沌信号进行色散补偿;在混沌保密通信系统的接收端,采用相干检测技术得到消息信号,相干检测后的信号通过数字信号处理的方式进行解码。本发明能够在多种传输业务、多种调制格式的混沌保密光传输系统中实长距离传输与解密。
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