基于无源环形谐振腔与OFDM技术的光域信号延时系统

    公开(公告)号:CN102780671A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210241760.2

    申请日:2012-07-13

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光信息处理技术领域,具体为一种基于无源环形谐振腔与OFDM技术的光域信号延时系统。该系统主要由一个半导体无源环形谐振腔和OFDM系统组成,根据环形谐振腔慢光延时特性对OFDM信号进行滤波即可产生数倍于环形谐振腔带宽的光延时信号。本发明产生的信号延迟时间由环形谐振腔决定,带宽由OFDM信号以及环形谐振腔共同决定;产生的延时信号失真小,带宽高,实用性强。本发明所提出的器件结构简单,尺寸微小,在未来的光路集成(PIC)技术中有很好的应用前景。

    一种降低光OFDM信号峰均比的收发通信装置

    公开(公告)号:CN102769594A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210236386.7

    申请日:2012-07-10

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 邵宇丰 迟楠

    Abstract: 本发明属于光通信技术领域,具体为一种降低光OFDM信号峰均比的收发装置。该装置包括连续波激光器,数据信号源,多维多阶信号编码器,信号解复用映射装置,信号反向傅里叶变换装置,选择性映射正变换装置,并串变换装置,数模变换装置,单电极电光调制器,光电检测二极管,模数变换装置,串并变换装置,信号傅里叶变换装置,选择性映射反变换装置,信号解映射复用装置,多维多阶信号解码器和数据接收器等主要部件,其结构简单、方法新颖、性能稳定、价格低廉。可用于在光OFDM通信系统中降低光OFDM信号的峰均比,并同时在长距离传输时提高光OFDM信号的接收灵敏度。

    基于OFDM的多边带多子载波分配技术的无源光网络系统

    公开(公告)号:CN101997769A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010231345.X

    申请日:2010-07-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于无源光网络(PON)系统技术领域,具体是一种基于正交频分复用(OFDM)的多边带多子载波分配技术的PON系统。该系统的上下行链路传输采用OFDM信号,并能实现基于信号光域多边带、电域OFDM子载波和时间隙的三层带宽分配。该PON系统中,光线路终端先产生N条边带的光源,并将数据以OFDM形式调制至其中的指定的下行的M条边带上,将其余的N-M条边带分配给多个光网络单元,用于传输上行数据的OFDM信号,无需额外的本地光源。本发明系统频带利用率高,信号分配灵活性好。

    产生发送和接收高阶光OFDM-NMSK信号的装置

    公开(公告)号:CN101945079A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010291994.9

    申请日:2010-09-26

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光通信技术领域,具体为一种产生发送和接收高阶光OFDM-NMSK信号的装置。该装置包括连续波激光器,数据信号源,NMSK编码器,信号解复用映射装置,信号反向傅里叶变换装置,并串变换装置,数模变换装置,单电极电光调制器,光电检测二极管,模数变换装置,串并变换装置,信号傅里叶变换装置,信号解映射复用装置,NMSK解码器和数据接收器等主要部件,其结构简单、方法新颖、性能稳定、价格低廉。可用于提高直接调制-检测光OFDM-MSK通信系统和相干调制-检测光OFDM-MSK通信系统中传输光OFDM信号的通信容量和实现高阶光OFDM-NMSK信号的解调。

    一种采用逐步分区波前整形的非视距可见光通信方法

    公开(公告)号:CN116131946B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202310040341.0

    申请日:2023-01-13

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于可见光通信技术领域,具体为一种采用逐步分区波前整形的非视距可见光通信方法。该方法的核心思想是在空间光调制器上进行不同的分区优化。首先,将空间光调制器划分为面积较大的网格单元,进行初步的、快速的优化,得到初始的相位图;然后,将空间光调制器划分为面积更小、网格更密的单元,进行更为精确的优化。采用APD光电探测器作为接收,计算反馈信号,并使用迭代优化算法控制空间光调制器对入射光的相位进行调制,从而更快速、更高效的实现光通过散射介质之后的传输控制。本发明可以实现光通过散射介质之后的聚焦,并在此基础上实现非视距可见光通信。可以以更少的迭代次数,获得更高的光强增益。

    一种基于光子卷积处理器的光通信非线性补偿系统

    公开(公告)号:CN116094604B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202310031123.0

    申请日:2023-01-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于光计算和光通信技术领域,具体为一种基于光子卷积处理器的光通信非线性补偿系统。该系统用于对基于发光二极管LED的光无线通信系统的光通信信号在波形级做非线性后均衡,所述光子卷积处理器包括可调谐光源单元、权重压印单元、信号调制单元、色散延迟单元、求和单元和数据采集单元,将卷积神经网络中承担计算任务最重的卷积层用光子的方式实现;本发明系统能够实现大带宽、低延时的光计算,本发明用光器件构建大规模光子卷积神经网络,能补偿高速光通信系统中的非线性失真,降低系统能耗的同时保证系统的性能。

    一种脉冲幅度调制系统中的盲载波相移补偿方法及装置

    公开(公告)号:CN113852425B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202010601849.X

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明实施例提供一种脉冲幅度调制PAM系统中的盲载波相移补偿方法及装置,通过将每一个子载波的PAM信号分解为第一实部信号和第一虚部信号;对所述第一实部信号和所述虚部信号分别进行滤波处理,得到第二实部信号和第二虚部信号;根据所述第二虚部信号和所述第二实部信号计算相移;根据所述相移对子载波频率进行补偿;使得盲载波相移补偿方法适用于多波段的PAM光通信系统并能准确计算出载波的相位偏移,再根据该相位偏移对载波进行相移补偿;从而降低了因子载波频率和AWG参考时钟之间的不匹配引起的载波相移对系统的影响,提高了光通信系统的性能。

    简化相干概率整形光纤-太赫兹集成通信系统及方法

    公开(公告)号:CN118944764A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411212392.8

    申请日:2024-08-30

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本申请涉及光纤‑无线集成通信领域,公开了一种简化相干概率整形光纤‑太赫兹集成通信系统及方法,该系统采用单边带调制生成具有特定概率分布的复数信号,通过光纤传输后利用外差拍频产生太赫兹信号。接收终端使用包络检波器和自适应KK算法处理模块恢复信号的相位和幅度信息,实现高质量的简化相干接收。本系统简化了接收机结构,降低了硬件复杂度和成本;采用概率整形技术提升了信号抗干扰能力和传输速率;自适应KK算法有效消除了信号‑信号拍频干扰和码间串扰;光纤‑太赫兹集成传输支持0.1‑10THz的多频段灵活应用。系统性能经过全面评估和优化,在未来6G网络中具有广阔的应用前景。

    基于频谱交织载波复用技术与混合接收机的光通信系统及方法

    公开(公告)号:CN118842530A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411212401.3

    申请日:2024-08-30

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本申请涉及光通信技术领域,公开了一种基于频谱交织载波复用技术与混合接收机的光通信系统及方法。该系统包括超宽带光发射机和频谱交织混合接收机。发射机生成包含两个等带宽子载波信号的超宽带子载波复用信号。接收机包括波长选择性开关、直接检测接收机和轻相干接收机,分别对两个子载波信号进行分路接收与解调。系统还包括信号处理模块,根据解调后的信噪比自适应调节子载波信号的调制格式和熵值。本申请通过频谱交织技术和混合接收机结构,显著拓展了可传输信号带宽,同时通过自适应熵加载技术保证了不同带宽子载波信号的整体性能,提高了系统的传输效率和适应性。

    一种使用消色差超透镜的宽谱可见光接收系统

    公开(公告)号:CN118337292A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410524839.9

    申请日:2024-04-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提出一种使用消色差超透镜的宽谱可见光接收系统,该系统由消色差超透镜和光电探测器组成,消色差超透镜由玻璃圆柱体和TiO2纳米柱组成,TiO2纳米柱放置于玻璃圆柱体上,且玻璃圆柱体的中心线为消色差超透镜的中心线;光电探测器的光吸收芯片与消色差超透镜平行放置,且位于TiO2纳米柱一侧;光吸收芯片的中心位于消色差超透镜中心线的延长线上,且与TiO2纳米柱的顶部距离为消色差超透镜的焦距;本发明系统由消色差超透镜和PD组成的可见光接收系统在光无线通信中显示出优越的通信能力,为实现更高速的6G无线通信提供了选择,同时本发明系统能够实现高速自由空间可见光通信的方法。

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