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公开(公告)号:CN109660480A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910012397.9
申请日:2019-01-07
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于幅度预编码的3倍频8QAM矢量毫米波信号产生方法及装置,属于通讯技术领域。本发明通过调整发送端幅度预编码的幅度值来实现的,能够保证发送端幅度预编码后信号的星座分布以及接收端光电探测后信号的星座分布都是8QAM分布,并且对光电探测后的信号的实部取反得到的信号与发送端幅度预编码前的信号具有相同的星座分布。基于上述幅度预编码的3倍频8QAM矢量毫米波信号产生装置,可以实现良好性能的矢量毫米波信号的生成,并具有结构简单、执行简易、成本高效、系统性能良好等优点。将其应用于光载无线通信系统中可以简化光载无线通信系统的架构,降低光载无线通信系统成本。
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公开(公告)号:CN106405487B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610905419.0
申请日:2016-10-17
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01S3/14
Abstract: 本发明涉及一种通用基于扩展ESPRIT技术的空间谱估计方法,该方法引入一个虚拟参考阵列,该虚拟阵列由实际阵列的阵元位置决定,并由实际阵列与虚拟阵列对应阵元之间的位置差以及一个相位补偿角度来定义一个相位补偿矩阵;相位补偿矩阵是一个对角酉矩阵,利用该酉矩阵对原始信号特征空间进行相位补偿,再对经过补偿后的信号特征空间施行经典的ESPRIT算法得到多个角度估计,但仅输出一个角度估计,该角度与输入的相位补偿角度最为接近,同时输出该角度估计对应的拟合矩阵的特征值。利用输出的角度估值以及对应的特征值就可以计算出新定义的通用ESPRIT空间谱,并且当且仅当在真实信号入射角度处该通用ESPRIT空间谱具有一个谱峰,因此在参数空间中搜素通用ESPRIT空间谱的谱峰就能得到空间信号的波达方向估计。
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公开(公告)号:CN106405487A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610905419.0
申请日:2016-10-17
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01S3/14
CPC classification number: G01S3/14
Abstract: 本发明涉及一种通用基于扩展ESPRIT技术的空间谱估计方法,该方法引入一个虚拟参考阵列,该虚拟阵列由实际阵列的阵元位置决定,并由实际阵列与虚拟阵列对应阵元之间的位置差以及一个相位补偿角度来定义一个相位补偿矩阵;相位补偿矩阵是一个对角酉矩阵,利用该酉矩阵对原始信号特征空间进行相位补偿,再对经过补偿后的信号特征空间施行经典的ESPRIT算法得到多个角度估计,但仅输出一个角度估计,该角度与输入的相位补偿角度最为接近,同时输出该角度估计对应的拟合矩阵的特征值。利用输出的角度估值以及对应的特征值就可以计算出新定义的通用ESPRIT空间谱,并且当且仅当在真实信号入射角度处该通用ESPRIT空间谱具有一个谱峰,因此在参数空间中搜素通用ESPRIT空间谱的谱峰就能得到空间信号的波达方向估计。
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公开(公告)号:CN117856918A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410026203.1
申请日:2024-01-08
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/61 , H04L27/38 , H04B10/11 , H04L1/00 , G06F18/2321
Abstract: 本发明涉及一种低复杂度概率整形16QAM‑FSO相干检测DSP方法,属于光通信系统技术领域,包括以下步骤:S1:通过区域化控制矩阵,调节比特交织编码成形的策略,优化后将星座点转换为期望分布;S2:在接收端采用二维多重DBSCAN聚类算法和Viterbi‑Viterbi算法对整形信号实施载波相位恢复处理,达到自适应相位恢复效果。本发明避免了错误扩散,削弱了经湍流传播后星座沿半径的扩展带来的性能损伤;本发明实现了自适应信号相位恢复效果,有效提升了系统性能。本发明具有复杂度低、执行简易、自适应等优点,可将其应用于自由空间光通信、光纤通信系统或光纤无线通信系统。
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公开(公告)号:CN108521302A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810287679.5
申请日:2018-04-03
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/548 , H04B10/64
Abstract: 本发明提出一种无相位预编码的奇数倍频矢量毫米波产生装置及方法,属于电子通讯技术领域。本发明方法包括,对携带发送数据的射频驱动信号进行幅度预编码;然后进行数模转换和功率放大;单模激光器产生的连续波长光载波注入到相位调制器中,同时放大后的射频驱动电信号驱动相位调制器,输出一系列的子载波;使用波长选择开关选出两个频率间隔为射频驱动频率奇数倍的子载波;选出的两个子载波经由单端光电二极管执行外差拍频,然后进行模数转换,再经离线数字信号处理模块对相位进行相应的奇数倍操作。本发明提出的矢量毫米波信号生成装置及方法无需相位预编码操作,具有结构简单、执行简易、成本高效、系统性能良好等优点。
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公开(公告)号:CN117675106A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311596619.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04L1/00 , H04L9/00 , H04N19/169
Abstract: 本发明涉及一种基于语义混沌安全通信的图像与视频传输方法,属于通信网络技术领域。该方法包括:S1:编码部分,发送端提取图像或视频的语义特征,并对语义特征的比特流进行联合语义信道编码,并将其用作GAN的输入;S2:对编码之后的图像或视频进行logistic混沌加密并在物理信道中传输;S3:在接收端对接收到的图像或视频用相应的密钥解密恢复出原始编码后的图像或视频;S4:解码部分,联合语义信道解码用于减轻信号在AWGN信道的噪声干扰,并恢复多级语义特征;图像或视频重建用于融合不同层次的语义信息并重建目标图像或视频。本发明能实现降低数据流量,提高通信效率,并且极大程度上增强通信安全性。
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公开(公告)号:CN114268368B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202111452059.0
申请日:2021-12-01
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/80 , H04L9/00
Abstract: 本发明涉及一种无人机大容量混沌空间激光安全应急通信系统设计方法,属于通信技术领域。该方法包括:将激光器、MZM、光电探测器、延时线组成一个单环的光电混沌产生装置,用于产生混沌信号;在发射端,将携带信息的外调制信号通过耦合器与光电混沌产生装置进行耦合,将信息进行加密;在接收端,利用另一个耦合器首先接收到经过加密的信号,分成上下两路,最后将两路的信号进行相减,则恢复出有用信息;在发射端,将n个单环的光电混沌产生装置串联起来,形成n级混沌信号产生装置,然后配备n个外调制信号进行传输和加密;在接收端,为每路信号配上一个混沌同步装置,对信号进行恢复,从而实现无人机应急大容量保密应急通信。
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公开(公告)号:CN114401050A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210059781.6
申请日:2022-01-19
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于单个光电探测器接收独立边带信号的系统及方法,属于光通信技术领域。本发明提供的基于单个光电探测器接收独立边带信号的方法,是通过调整信号发送端两个边带上信号的星座点分布,并结合信号接收端直接探测来实现的,能够保证信号接收端从直接探测后的电信号中恢复出2个边带上的信息。本发明不仅降低了双边带信号接收端的复杂度。基于上述独立边带信号接收方案的系统,具有结构简单、执行简易、成本高效等优点。将其应用于自由空间光通信、光纤通信系统或光纤无线通信系统中可以简化系统架构,降低系统成本。
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公开(公告)号:CN114401050B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210059781.6
申请日:2022-01-19
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于单个光电探测器接收独立边带信号的系统及方法,属于光通信技术领域。本发明提供的基于单个光电探测器接收独立边带信号的方法,是通过调整信号发送端两个边带上信号的星座点分布,并结合信号接收端直接探测来实现的,能够保证信号接收端从直接探测后的电信号中恢复出2个边带上的信息。本发明不仅降低了双边带信号接收端的复杂度。基于上述独立边带信号接收方案的系统,具有结构简单、执行简易、成本高效等优点。将其应用于自由空间光通信、光纤通信系统或光纤无线通信系统中可以简化系统架构,降低系统成本。
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公开(公告)号:CN115913866B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211184013.X
申请日:2022-09-27
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种针对FSO数据传输的混沌区域优化星座图概率整形方法,属于通信网络技术领域。该方法是生成伪随机序列,并将其进行分组;将16QAM星座图划分为四个象限,每个象限划分成四个小区域,统计每组各个象限中各小区域中QAM符号的数量,按照大小排序,之后对每个象限中的各小区域的星座进行置换。将置换后得到的置换信息进行编码,并把编码后的置换信息嵌入信息序列之后。之后利用混沌方程生成混沌序列,将混沌序列与生成的整形序列进行一定的运算,将各个星座点进行旋转加密,最后进行调制发送,经过FSO湍流信道,接收端进行反解密,再提取相关置换信息比特序列,对整形序列进行解概率整形,最终恢复其原信息序列。
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