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公开(公告)号:CN115987298B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310265673.9
申请日:2023-03-20
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京邮电大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司 , 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司
摘要: 本发明公开的基于BPL稀疏因子图选择的Polar码剪枝译码方法,属于通信技术领域。置信传播列表算法BPL用于Polar码译码时校验矩阵复杂;基于剪枝算法将Polar码的因子图剪枝成稀疏因子图;在剪枝过程中,改进剪枝算法对Polar码的因子图的剪枝顺序,降低稀疏因子图对应校验矩阵H的复杂度;稀疏因子图对应的校验矩阵H越小,其译码效果趋于更佳,根据对Polar码的因子图的剪枝结果选择稀疏因子图对应校验矩阵H的大小小于给定参考值的稀疏因子图进行译码,获得通信系统Polar码译码增益,在相同信噪比情况下降低Polar码译码误码率,减少通信系统中的能耗,提升通信系统的容量、速率和稳定性。
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公开(公告)号:CN115987298A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310265673.9
申请日:2023-03-20
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京邮电大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司 , 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司
摘要: 本发明公开的基于BPL稀疏因子图选择的Polar码剪枝译码方法,属于通信技术领域。置信传播列表算法BPL用于Polar码译码时校验矩阵复杂;基于剪枝算法将Polar码的因子图剪枝成稀疏因子图;在剪枝过程中,改进剪枝算法对Polar码的因子图的剪枝顺序,降低稀疏因子图对应校验矩阵H的复杂度;稀疏因子图对应的校验矩阵H越小,其译码效果趋于更佳,根据对Polar码的因子图的剪枝结果选择稀疏因子图对应校验矩阵H的大小小于给定参考值的稀疏因子图进行译码,获得通信系统Polar码译码增益,在相同信噪比情况下降低Polar码译码误码率,减少通信系统中的能耗,提升通信系统的容量、速率和稳定性。
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公开(公告)号:CN115811364A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211459566.1
申请日:2022-11-16
申请人: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 江苏雅泰歌思通讯技术有限公司
IPC分类号: H04B10/61 , H04B10/11 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08
摘要: 一种大容量光通信系统自适应损伤补偿方法,属于光通信领域。本发明实现方法为:采用的网络模型为Y‑Net结构,其输入是由电耦合器件探测到的畸变OAM光束的强度图像,输出是预测的大气湍流的相位屏和OAM模式数。该结构能降低自适应损伤补偿系统的复杂度,提高系统的补偿效率。将该输出的相位屏的复共轭加载到传输光束中去补偿大气湍流对OAM光束的畸变,从而使传输光束的传输功率增高,提升传输模式的纯度;同时,Y‑Net上端路径采用跳跃连接共享上下文信息,拟合出更接近于实际湍流相位的相位屏信息,以补偿实际受大气湍流影响的OAM光束,使其传输功率提高。本发明适用于光通信等领域,用以提升通信系统的传输能力。
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公开(公告)号:CN115801136A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211427306.6
申请日:2022-11-15
申请人: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种光传输系统多维光信号非线性损伤补偿方法、系统及设备,属于光纤通信技术领域,根据实际测量的多芯光纤中纤芯间的串扰分布计算串扰系数,根据串扰系数和多芯信号矩阵中的训练信号更新蝶形均衡器,进而利用最新蝶形均衡器对提取的有效载荷信号进行均衡。本发明考虑了在实际传输过程中串扰的实际量对实验系统产生的影响,可以更精确的对信号损伤进行补偿。
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公开(公告)号:CN115472506A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110775018.9
申请日:2021-07-08
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H01L21/44 , H01L21/34 , H01L29/06 , H01L29/417 , H01L29/423 , H01L29/78
摘要: 本发明提供了一种双栅极器件的制备方法及双栅极器件,该方法包括:制备底栅极;在底栅极上制备底栅介质层;将单层或多层低维材料覆盖至底栅介质层;在低维材料上制备顶栅介质层;在顶栅介质层上制备顶栅极;将电子束负胶覆盖在顶栅介质层及顶栅极和低维材料上并对其图形化和刻蚀;将电子束正胶覆盖在衬底上并对其图形化和刻蚀,暴露低维材料同时形成电极掩膜;刻蚀掉暴露出的低维材料;对电子束负胶覆盖的剩余部分低维材料镀膜,得到与低维材料两端侧面接触的端接触电极,制备出端接触双栅极器件。通过上述方案能缩减器件尺寸,深入研究多层低维材料在双栅极器件中的工作机理,增强栅极对导电沟道的控制力,提高器件性能。
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公开(公告)号:CN115361068A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210754762.5
申请日:2022-06-30
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/294 , H04B10/2513
摘要: 本发明提出一种多芯少模光纤信号的自适应损伤均衡方法及装置,从多芯少模光纤中的串扰理论出发,利用耦合模理论分析芯间串扰与模式耦合矩阵,建立多芯少模光纤通信系统模型,在多芯少模信号经过数字信号处理后,对其进行基于耦合系数的变步长时域最小均方算法的均衡处理,实现对多芯少模信号的解调。本发明的复杂度低,精确度高,提高了收敛性能以及对多芯少模通信系统的损伤均衡效果,提升了多芯少模通信系统的传输质量。
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公开(公告)号:CN115184725A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210802819.4
申请日:2022-07-07
申请人: 北京邮电大学 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/08 , H04B10/079
摘要: 本发明公开了一种抗SOP扰偏的OSNR检测方法和系统,先对光监控主机A处发端的信号通过0度偏振控制器转换为线偏振态,再将该信号通过分光比为γ的耦合器分为两束,一束使用功率计进行测量,记录原始功率,另一束进入OPGN光缆传播了NT时间,接收端光监控主机B处首先将A端采集到的信号和B端接收到的信号通过偏振合束器结合,再控制电控可旋转起偏器遍历至与接收信号匹配的最理想的偏振角度和干涉效果,记录最小噪声功率,使用该功率和发端记录的功率,最后计算OSNR值。本发明的方法和系统可以不受SOP扰偏的影响,适用于电力通信系统OPGW光缆承载方式,实现对输电线路OPGW性能进行时时动态监控以及对链路节点的光信号的监测。
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公开(公告)号:CN114910996A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110168933.1
申请日:2021-02-07
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明提供一种端面耦合器,包括硅衬底、埋氧层和二氧化硅包层,二氧化硅包层内设有:输入段波导,其包括至少四条条形波导,各条形波导的第一端端面与端面耦合器的第一端端面之间均具有第一距离,各条形波导的几何中心线与垂直于条形波导延伸方向的截面的交点围成正多边形,各条形波导的垂直于其几何中心线的横截面面积沿延伸方向逐渐增大;转换波导,自输入段波导的第二端朝向端面耦合器的第二端延伸,转换波导的端部与各条形波导的第二端均相接;输出段波导,其自转换波导的远离输入段波导的一端朝向与端面耦合器的第二端延伸,且输出段波导的端部与转换波导的端部相接。该端面耦合器对准容差大、耦合损耗小,从而具有较高的耦合效率。
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公开(公告)号:CN113489543B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110767278.1
申请日:2021-07-07
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/2507 , H04B10/2513 , H04B10/2525 , H04B10/61
摘要: 本发明涉及一种长距离光通信系统中非线性损伤补偿方法及系统,方法包括:对接收端复数信号进行增益调节,输出增益信号;对增益信号进行跨段和步数划分,得到步数划分后的增益信号;对步数划分后的增益信号进行色散补偿及非线性相位补偿,输出待判决信号;对待判决信号进行逻辑回归判决,确定判决结果;判决结果为补偿达到标准或补偿未达到标准;当判决结果为补偿未达到标准时,则根据判决结果确定损失值;根据损失值调整非线性相位补偿的非线性补偿系数进行循环补偿;当判决结果为补偿达到标准时,则增益信号完成补偿。本发明能够实现在保证信号补偿精度的同时降低整体的复杂度。
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公开(公告)号:CN113141325B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110400037.3
申请日:2021-04-14
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明提供一种光OFDM信号子载波调制格式识别模型训练方法、识别方法及装置,所述光OFDM信号子载波调制格式识别模型训练方法和识别方法通过提取调制信号的同相分量和正交分量的幅度分布特征,将同相分量分布直方图以及正交分量分布直方图进行压缩合并,生成一张I/Q分量幅度分布直方图作为输入,利用卷积神经网络挖掘出I/Q分量幅度分布直方图和信号调制格式之间隐含的高维映射关系,基于训练得到的目标调制格式识别模型,能够基于I/Q分量幅度分布特征判断信号的调制格式,极大地简化了运算过程,提高了识别效率,在更宽的光信噪比范围内对OFDM调制信号的各种调制格式实现更精确地检出。
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