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公开(公告)号:CN113595648B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110867550.3
申请日:2021-07-29
申请人: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/54
摘要: 本发明提供了一种光信号生成方法、装置和电子设备,涉及光纤通信的技术领域,包括:获取原始二进制信号序列和几何整形后的目标QAM星座图;对原始二进制信号序列进行概率整形,得到目标序列;其中,目标序列为非均匀概率分布的二进制序列;基于预设映射关系将目标序列映射到目标QAM星座图上,得到目标序列对应的星座点序列;基于星座点序列对预设光波进行调制,得到目标光信号。该方法将概率整形技术与几何整形技术相结合,同时获得两者的整形增益,进一步缩小了系统传输容量与香农容量之间的差距,从而有效地缓解了现有技术中的光信号生成方法存在的容量浪费的技术问题。
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公开(公告)号:CN113794956B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110847054.1
申请日:2021-07-27
申请人: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04Q11/00
摘要: 本发明涉及一种光分组交换的方法和装置,属于光通信的光分组交换技术领域。所述装置包括光交换节点及边缘节点;所述方法使用光分组交换及虚拟输出队列,包括定时定位、报告、授权列表更新及授权过程,具体为:光交换节点与边缘节点互发握手消息建立链接,再互发定位消息对边缘节点的距离进行测量;通信阶段的每个时隙中,光交换节点接收边缘节点发来的队列长度报告消息,光交换节点再处理端口冲突,将处理结果加入授权列表;据边缘节点的距离调整发送时间;将授权消息下发到边缘节点,再进行数据分组的汇聚和发送。所述方法避免数据分组间造成的大量间隔,且避免了光交换机输出端口间的冲突,实现了长距离边缘节点间的光分组交换。
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公开(公告)号:CN114665971A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210275510.4
申请日:2022-03-21
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/556 , G06N3/00 , G06N3/12 , G02B27/00
摘要: 本发明公开的一种用于提高通信容量的多模式叠加光束的产生方法,属于光通信领域。本发明通过多值变异算子对粒子群算法的粒子速度进行自适应的变异操作,设计基于自适应变异粒子群的多模式叠加涡旋光束生成算法,改变传统产生算法中不同OAM模式的初始系数按预期比例赋值的思路,解决叠加模式过多时无法符合预期模式分布的问题,提高涡旋光束中不同OAM模式的均匀性和产生的模式数目,降低与预期功率分布的相关均方根误差系数,提高涡旋光栅的能量转换效率,增加OAM光通信系统中可用的OAM通道数目,同时提高生成迭代算法的迭代速率,进而提高多模式叠加涡旋光束生成产生效率。本发明能够高效、高精度生成多模式叠加涡旋光束。
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公开(公告)号:CN114204992A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111497472.9
申请日:2021-12-09
IPC分类号: H04B10/25 , H04B10/291
摘要: 本发明涉及一种超长距无中继光纤传输系统中的混合放大方法及系统,所述方法包括:对高阶拉曼放大器泵浦的波长和功率进行初始优化,得到初始优化后的增益和平坦的增益谱;分析在初始优化后的高阶拉曼放大器作用下,信号光在光纤中的平均功率变化情况,确定遥泵放大器中的最佳泵浦光功率、入纤位置以及掺铒光纤长度;在遥泵放大基础上,对高阶拉曼放大器泵浦的波长和功率进行二次优化,得到二次优化后的增益和平坦的增益谱;通过遥泵放大器和二次优化后的高阶拉曼放大器组成的混合放大器对实际传输信号进行放大。本发明中的上述方法能够满足超长距无中继光纤传输的增益要求,可以得到高平坦度的增益谱,拓展系统带宽。
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公开(公告)号:CN114039670A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111210109.4
申请日:2021-10-18
申请人: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 中国五洲工程设计集团有限公司 , 中兵勘察设计研究院有限公司
发明人: 高然 , 王斐 , 忻向军 , 刘卫华 , 齐安乐 , 张琦 , 田清华 , 田凤 , 王拥军 , 常欢 , 周思彤 , 李志沛 , 王富 , 郭栋 , 于超 , 刘欣雨 , 崔奕 , 许琦 , 刘达
IPC分类号: H04B10/516 , H04B10/61 , G06K9/62
摘要: 本发明公开的一种模分复用通信系统非线性损伤补偿方法,属于光纤通信领域。本发明基于概率神经网络实现OAM通信系统PAM传输非线性补偿,将数据符号按记忆长度M分组,记忆长度M越长概率神经网络构建的OAM通信系统非线性模型更加逼近真实的OAM通信系统模型,根据OAM通信系统的记忆长度和误码率要求改变概率神经网络的样本形式,选用能够消除OAM通信系统非线性在时域对多个数据符号影响且兼顾补偿效率的样本形式,通过选用样本形式能够在具有更低补偿复杂度的同时能高效率恢复OAM系统中传输的数据符号,从而高精度高效率补偿非线性对OAM光通信系统的信息传输性能的影响,降低误码率。本发明能够节省算力,降低实际应用中的硬件配置要求。
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公开(公告)号:CN113692058A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110987720.1
申请日:2021-08-26
申请人: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国空间技术研究院 , 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所
摘要: 本发明涉及一种基于频谱资源评估集合的卫星光网络频谱分配方法及系统,方法包括:构建卫星弹性光网络;根据介数中心性计算所述卫星弹性光网络中各条链路的边介数;获取业务请求列表中的业务请求;根据所述业务请求的节点对之间的传输距离和请求带宽确定业务请求所需频隙数;根据所述业务请求所需频隙数确定候选路径;根据所述候选路径确定频谱资源估计集合;根据所述频谱资源估计集合和所述边介数确定评估指标;根据所述评估指标确定可用频谱资源列表;根据所述可用频谱资源列表和所述业务请求所需频隙数进行频谱资源分配。本发明能够提高卫星弹性光网络的频谱利用率。
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公开(公告)号:CN112422468B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202011154290.7
申请日:2020-10-26
IPC分类号: H04L27/26
摘要: 本发明涉及一种正交频分复用系统中PAPR的降低方法及系统,包括:获取随机二进制位;对所述二进制位进行正交相移键控QPSK调制,输出QPSK信号;对所述输出的QPSK信号进行离散哈特莱变换,输出离散哈特莱信号;对所述输出的离散哈特莱信号进行快速傅里叶变换,输出正交频分复用信号;将所述正交频分复用信号输入至自适应限幅模块,采用自适应限幅算法进行限幅;限幅过程中统计限幅成功次数,基于统计特性输出负反馈到自适应限幅模块。本发明中的上述方法在计算复杂度与PAPR性能之间能够取得良好平衡。
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公开(公告)号:CN113422636A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110679865.5
申请日:2021-06-18
IPC分类号: H04B7/185
摘要: 本发明实施例提供了一种星上路由优化方法,首先对设计的覆盖全球的GEO/LEO卫星星座模型,提出了虚拟节点与分组管理策略,以减低星上路由算法的复杂度。提出了一种对于不同优先级路由业务分配不同负载链路的分配机制。将传输时延、排队时延和卫星节点链路负载作为权值因子将Dijkstra算法计算出的k条最短路由根据权值按从低到高路由重新排序,排除无连续可用波长的路由,选取排序最靠前的路由作为最佳路径,用first fit法分配一条可用资源。若k条路由均无可用波长资源则利用蚁群算法进行优化,将传输时延、排队时延和卫星节点链路负载引入到蚁群算法的目标函数中,根据节点概率函数选择下一节点,完成网络路由备用路径的计算。
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公开(公告)号:CN113411131A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110678512.3
申请日:2021-06-18
IPC分类号: H04B10/2575
摘要: 本发明公开了一种数模信号混合传输方法,该方法将多个数字信号及模拟信号置于同一信道内进行传输。传输的数字信号和模拟信号在正交的条件下密集程度越高,传输复用的效率越高。为了约束数字信号与模拟信号进行叠加后的功率引入一种功率约束方法,使得叠加后的信号处于器件的线性放大区域,保证传输条件的稳定。设计一种复数组数字基带信号与模拟射频信号的联合传输方法,将不同类型的信号通过多分配模块进行发射和接收。本发明在接收端采用了数模信号解混合模块,保证了信号在发送和接收时的独立性和信号传输过程中的稳定性、正交性。
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公开(公告)号:CN112422468A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011154290.7
申请日:2020-10-26
IPC分类号: H04L27/26
摘要: 本发明涉及一种正交频分复用系统中PAPR的降低方法及系统,包括:获取随机二进制位;对所述二进制位进行正交相移键控QPSK调制,输出QPSK信号;对所述输出的QPSK信号进行离散哈特莱变换,输出离散哈特莱信号;对所述输出的离散哈特莱信号进行快速傅里叶变换,输出正交频分复用信号;将所述正交频分复用信号输入至自适应限幅模块,采用自适应限幅算法进行限幅;限幅过程中统计限幅成功次数,基于统计特性输出负反馈到自适应限幅模块。本发明中的上述方法在计算复杂度与PAPR性能之间能够取得良好平衡。
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