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公开(公告)号:CN116366153A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211559218.1
申请日:2022-12-06
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: H04B10/116 , H04B10/114 , H04B10/54 , H04B10/524
摘要: 本发明公开了一种基于不同占空比RZ‑PAM4信号的室内多色复用可见光接入系统,基于不同占空比RZ‑PAM4信号的室内多色复用可见光接入系统,RZ‑PAM4信号生成模块,用于产生4路不同占空比的RZ‑PAM4信号;可见光传输链路模块将4路RZ‑PAM4信号分别加载到四色LED上产生4路可见光信号,在可见光信道中进行传输;接收模块分别接收4路可见光信号,并恢复出原始信号。本发明系统支持1.5Gbit/s RZ‑PAM4信号的收发以及4路下行信号在8m无线光信道上的传输;在相同波长下,占空比为67%的可见光信号比其他两个占空比信号具有更好的传输性能。该方案不仅能提供高带宽效率和较好的收发性能,还可满足不同接入用户的需求,在未来室内宽带接入系统中具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN116155386A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310153156.2
申请日:2023-02-22
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: H04B10/2575 , H04B10/516 , H04J14/06 , H04B10/524 , H04B10/54
摘要: 本发明公开了一种融合光纤链路和自由空间信道的偏振复用PAM4RoF‑FSO系统,该系统采用偏振复用和四阶脉冲幅度调制方式在发射端产生偏振复用PAM4信号,将该信号以10Gbit/s的速率通过25km的单模光纤和100mFSO信道传输,并测试了偏振复用RoF‑FSO系统的传输特性和接收机灵敏度。测试结果表明,10Gbit/s偏振复用PAM4信号在25km SMF‑28和100m FSO信道传输后的接收眼图清晰可见,信号接收质量较好,在误码率为10‑3情况下,测得经偏振解复用后解调还原的两路数据信号的最佳判决点分别为0.5bit和0.46bit。该系统支持传统光纤传输系统和FSO通信系统的集成接入,能够进一步增加系统带宽,增强系统传输的稳定性,改善大气湍流对FSO传输系统的影响,避免了光缆难以在复杂地形下敷设的缺点。
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公开(公告)号:CN114844568A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210404641.8
申请日:2022-04-18
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: H04B10/524 , H04B10/54 , H04B10/61
摘要: 本发明公开了一种采用六阶幅度调制和解调技术实现高速光信号收发的光接入系统,在光线路终端将数据输入6‑PAM信号发送装置产生基带六阶脉冲调制(6‑PAM)信号,并以外腔激光器生成的光波作为光载波源,将产生的基带6‑PAM信号加载到马赫曾德尔调制器(MZM)上,从而生成6‑PAM光信号;然后经过长距离的单模光纤传输;传输之后的6‑PAM光信号进入光网络单元,经过掺铒光纤放大器补偿传输损耗后经过低通滤波器率除掉带外噪声,并由光电探测器将6‑PAM光信号转换为6‑PAM电信号,最后进入6‑PAM信号接收装置将6‑PAM电信号还原成二进制信号。本发明提出的六阶幅度调制和解调高速光信号接入系统提供了高速的传输速率以及高带宽,该系统成本较低且结构简单并支持直接检测光信号。
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公开(公告)号:CN103414503B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310361272.X
申请日:2013-08-19
申请人: 重庆三峡学院
摘要: 本发明公开了一种采用相位分集接收相干光正交频分复用接入信号的系统,包括相位调制器、掺铒光纤放大器、光学相位分集接收机、光电探测器Ⅰ、光电探测器Ⅱ和相位估计模块,将经过标准单模光纤长距离传输后的OOFDM信号分别经过光学相位分集接收机和相位估计模块的处理,能有效地抵抗光纤色散和偏振模色散的负面效应,提高OOFDM信号长距离传输后的接收质量。
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公开(公告)号:CN103740365B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410016031.6
申请日:2014-01-14
申请人: 重庆三峡学院
摘要: 本发明的目的在于提供一种FeOOH-ZnFe2O4混合磁性液体。该混合磁性液体由FeOOH磁性液体和ZnFe2O4磁性液体按体积比为1~2︰1~3组成;所述FeOOH磁性液体由α-FeOOH纳米微粒和HNO3溶液组成,所述FeOOH磁性液体中纳米微粒的体积百分数为0.2~2%,H+与金属离子的摩尔比为0.03~0.07︰1;所述ZnFe2O4磁性液体由ZnFe2O4纳米微粒和HNO3溶液组成,所述ZnFe2O4磁性液体中纳米微粒的体积百分数为0.2~2%,H+与金属离子的摩尔比为0.03~0.07︰1。所述混合磁性液体磁光特性优良。本发明还提供所述混合磁性液体的制备方法。该制备方法简单,过程易于操作,原材料成本低,耗能小。
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公开(公告)号:CN103740365A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410016031.6
申请日:2014-01-14
申请人: 重庆三峡学院
摘要: 本发明的目的在于提供一种FeOOH-ZnFe2O4混合磁性液体。该混合磁性液体由FeOOH磁性液体和ZnFe2O4磁性液体按体积比为1~2︰1~3组成;所述FeOOH磁性液体由α-FeOOH纳米微粒和HNO3溶液组成,所述FeOOH磁性液体中纳米微粒的体积百分数为0.2~2%,H+与金属离子的摩尔比为0.03~0.07︰1;所述ZnFe2O4磁性液体由ZnFe2O4纳米微粒和HNO3溶液组成,所述ZnFe2O4磁性液体中纳米微粒的体积百分数为0.2~2%,H+与金属离子的摩尔比为0.03~0.07︰1。所述混合磁性液体磁光特性优良。本发明还提供所述混合磁性液体的制备方法。该制备方法简单,过程易于操作,原材料成本低,耗能小。
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公开(公告)号:CN103634712A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310683072.6
申请日:2013-12-10
申请人: 重庆三峡学院
摘要: 本发明提出了一种利用DMT调制和解调32QAM-OFDM下行链路信号的自混频零差检测无源光接入系统,通过对速率5Gb/s的32QAM-OFDM下行链路信号采用DMT调制和解调,接收端采用自混频零差检测接收,实验结果表明,可以有效地降低系统配置复杂度和成本,取得无误码传输,在未来的无源光网络中具有潜在价值,也可以升级以支持无源光载无线通信方面的应用。
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公开(公告)号:CN117614778A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311502510.4
申请日:2023-11-13
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: H04L25/02 , H04L25/03 , H04B10/116 , H04B10/077
摘要: 本发明公开了一种采用均方误差测算对OFDM可见光系统实施信道估计的方法和系统,本发明在发送端,将传输数据经16正交幅度调制后转换为并行数据流,利用快速傅里叶变换的逆变换将信号从频域转换为时域;插入循环前缀来减轻码间干扰。在接收端,经NLOS可见光信道的数据串并转换后去除循环前缀,利用快速傅里叶变换从时域转换为频域信号,对系统冲激响应进行估计,并通过解码恢复原始数据;NLOS信道建模模块:首先对室内环境参数进行设定,随后根据可见光传播的一次反射公式得到信道增益模型。通过对非空室内OFDM VLC系统的信道估计实验,验证了在存在严重失真和干扰的常见非空可见光信道中进行信道估计的可行性。
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公开(公告)号:CN117595934A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311652147.4
申请日:2023-12-04
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: H04B10/516 , H04B10/11 , H04B7/0413 , H04J14/02
摘要: 本发明公开了一种采用预加重和HDB3编码的高速MIMO‑WDM‑FSO通信系统和通信方法,该系统的发射端采用了偏振复用(PDM)技术形成MIMO工作模式,与三阶高密度双极性(HDB3)码发生器相结合,以产生HDB3编码的偏振复用非归零码(PDM‑NRZ)信号。八路波分复用后的合成信号以1Tbit/s传输速率在1km 2×2MIMO‑FSO信道中传输。为使提升高速无线光信号的传输质量和接收性能,还采用了载波抑制双边带(CS‑DSB)调制方式和预加重(PE)对该信号分别进行调制和预处理。本发明适合在中等浓度雾的恶劣天气环境中传输。在40dB/km的天气衰减下,CS‑DSB调制后系统的接收光信号具有42.17dB的光信噪比以及8.37dBm的接收光功率,预加重处理后的系统接收误码率为10‑14。在前向纠错误码率极限3.8×10‑3的限制下,此系统最远可保证1.38km的可靠传输。
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公开(公告)号:CN117081672A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311151077.4
申请日:2023-09-07
申请人: 重庆三峡学院
IPC分类号: H04B10/116 , H04B10/516 , H04B10/54 , H04B10/564
摘要: 本发明公开了一种采用正交频分复用和滤波器组多载波调制的室内四发一收可见光接入系统,通过串并变换后采用偏移正交幅度调制对信号进行预处理,之后通过综合滤波器对信号进行处理,最后通过并串变换将数据变为串行信号,在接收端进行相应的反变换即可解调出信号。传输链路为四发一收可见光传输链路包括四条视距链路。通过对比功率谱密度图可以看出相对OFDM系统,本发明FBMC系统带外泄漏少很多。对比了OFDM系统和FBMC/OQAM系统的误码率性能,在控制其他变量不变的情况下,本发明比OFDM信号具有更低的误码率,4发1收信号比1发1收信号具有更低的误码率。因此,本发明系统可以更好地适应未来高速、高效、高可靠的无线通信系统需求。
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