具有组播功能可扩展的全光交换结构

    公开(公告)号:CN1402460A

    公开(公告)日:2003-03-12

    申请号:CN02136829.5

    申请日:2002-09-05

    Abstract: 一种具有组播功能可扩展的全光交换结构,由2N个掺铒光纤放大器、N个1×M光波分解复用器、MN个1×N内部组播模块和N个MN×1光合路器构成,其中,N为交换结构支持的输入输出端口数,M为每个端口可传送的波长信道数。输入信号分别经掺铒光纤放大器接至解复用器,解复用器的输出分别接内部组播模块,每个内部组播模块的输出分别接至不同光合路器,再经掺铒光纤放大器输出至交换结构的输出端口。内部组播模块由可调谐波长变换器、光分路器、可控光开关和可控光缓存器组成,并可灵活组合。本发明能同时支持点到点和点到多点广播传送方式,具有链路模块性和波长模块性扩充能力,能有效提高波长复用效率,可应用于各种光网络节点。

    基于波长-时间编码法的多波长光标记收发机

    公开(公告)号:CN1377154A

    公开(公告)日:2002-10-30

    申请号:CN02111571.0

    申请日:2002-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于波长-时间编码法的多波长光标记收发机,编码使用时间与波长两个自由度空间,在同一个时间片内可有一个或多个不同的波长出现,不同的时间片内可以出现相同的波长组合,W个波长、K个脉冲可以编码生成(2W-1)K种不同的光标记。基于这种光标记编码方案设计的发射机使用了对应不同波长的带通滤波器及相应的控制逻辑器,使得能形成的标记组合大大增加,有效提高了编码效率,接收机使用了可调谐的带通滤波器,从而使得编码器可以动态配置标记波长,不需更换整个滤波器,既增加了接收机的灵活性又可以节省成本,可利用有限的资源完成更多工作。本发明能利用较少的波长实现网络地址的升级,能以较少的成本实现网络的扩容。

    自适应智能化光纤放大器

    公开(公告)号:CN1338659A

    公开(公告)日:2002-03-06

    申请号:CN01126962.6

    申请日:2001-10-08

    Abstract: 本发明涉及一种自适应智能化光纤放大器,在普通光放大器的输入端和输出端,分别用光耦合的办法取出一部分光,由相应的光探测器转换为电信号后送入智能控制器处理。智能控制器以预存储的光放大器的性能指标与其内外部各参量的关系为依据,按照不同的应用条件控制工作参数,从而使它的性能状态符合外界需要。本发明可以应用在不同的场合,实现同一个放大器既可用作前置放大,也可用作功率放大或线路放大等,使光放大器自动满足各种应用需求,解决了光放大器的自适应问题。

    适用于湍流信道的分布式整形极化码方法及系统

    公开(公告)号:CN114629595B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202210268268.8

    申请日:2022-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种适用于湍流信道的分布式整形极化码方法及系统,包括:步骤S1:建立优化湍流信道的广义互信息模型,优化参数得到最优输入分布;步骤S2:设计分布式整形极化码发射机,并建立参数与预编码器输出比特为1的概率的关系,计算最优输入分布对应的整形比特数;步骤S3:统计整形比特生成的星座点概率分布;步骤S4:计算最优输入分布与生成的星座点概率分布间的KL散度,调整整形比特数至KL散度小于等于阈值。本发明设计了适合湍流信道的分布式整形极化码发射机,最多可产生4种不同的概率值,避免占用过多的可靠度较高的子信道,本发明可依据湍流信道条件自适应调整整形比特数量,以接近优化的分布。

    FSO中基于疏密传输的概率整形极化码方法及系统

    公开(公告)号:CN113411135B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110785196.X

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明提供了一种FSO中基于疏密传输的概率整形极化码方法及系统,包括:采用脉冲幅度调制,根据湍流信道条件构建SDT‑AMB优化模型,基于SDT‑AMB优化模型得到最佳概率分布整形;CCDM按照最佳概率分布整形输入序列,经比特映射后得到整形比特序列;对整形比特序列采用系统极化码编码,利用SDT比特交换和反交换进行编码保护,得到疏密有序的符号序列;将疏密有序的符号序列送入湍流信道传输至接收端;接收端估计信道状态信息计算每个符号比特级对应的LLR;对LLR序列进行译码,得到整形比特估计序列;整形比特估计序列经符号映射得到整形符号估计序列,CCDM对整形符号估计序列解分布,得到输入序列的估计值。

    基于光学自干扰消除的自适应解密光加密传输系统及方法

    公开(公告)号:CN112865874A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110038712.2

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于光学自干扰消除的自适应解密光加密传输系统,包括,发送端模块基于双驱动马赫增德尔调制器架构,利用电延时和电衰减调节模拟噪声作为二维正交密钥,完成有用信号的模拟光加密;光纤传输模块完成光信号从发送端到接收端的光载无线电传输和传输损伤的补偿;接收端模块基于自适应光学自干扰消除架构,通过运行正三角形算法,自适应地根据解调有用信号的质量,动态调节接收端参考路的延时与衰减、自适应的寻找到最佳密钥,完成对有用信号的自适应接收和对模拟噪声的自适应消除。本发明无需在收发端之间进行密钥分发,且发送加密端可以随时修改加密密钥,大大降低了整个系统的复杂度和成本,提升了整个系统的抗干扰性和灵活性。

    基于高斯近似理论的抗大气湍流衰弱的极化码构建方法

    公开(公告)号:CN108259135B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810027896.0

    申请日:2018-01-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于高斯近似理论的抗大气湍流衰弱的极化码构建方法,将极化码编码用于自由空间光通信系统中时,挑选出在大气湍流增益错误概率较低的极化子信道用于传输信息比特序列,错误概率较高的极化子信道用于传输收发端都已知的固定比特序列。本发明提出的方法的具体步骤包括:根据大气湍流引起的信号瞬时增益,初始化接收信号对数似然比的概率密度分布;进行极化信道对数似然比概率密度分布的迭代运算;计算各个极化子信道的错误概率;挑选出错误概率较低的极化子信道用于传输信息比特序列。本发明主要解决极化码在大气湍流衰弱信道下的构建问题,能有效抑制由于大气湍流衰弱导致的系统性能下降,提高自由空间光通信系统的稳定性。

    带内全双工无线通信系统及其宽带光学自干扰消除系统

    公开(公告)号:CN106788579B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201611179418.9

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种带内全双工无线通信系统及其宽带光学自干扰消除系统,包括:第一通信单元和第二通信单元,第一通信单元和第二通信单元中各自包含有发射天线和接收天线,用于实现实时双向通信,并且在第一通信单元和第二通信单元中设置有基于宽带光学自干扰消除系统,包括:电吸收调制器、可调光衰减器、可调光延时线、平衡接收机以及预失真滤波器;用于消除产生的自干扰信号。本发明主要解决无线信道不平坦导致的抑制带宽严重降低的问题,在光学自干扰消除系统中加入预失真滤波器用以补偿信道幅度响应不平坦,实现了在传输信号所占据的整个通频带内获得较好的自干扰抑制比。本发明对基带信号的带宽透明,可支持宽带宽的基带信号。

    一种基于多径自干扰信道的自适应频域均衡系统

    公开(公告)号:CN108551430A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810206019.X

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明提供了一种基于多径自干扰信道的自适应频域均衡系统,包括:数字信号处理基带单元、射频单元,控制单元。数字信号处理基带单元包括频域均衡模块,光频分复用信号接收模块,信号估计模块,误差向量幅度估计模块。射频单元包括混频器、电吸收调制激光器、可调光衰减器、可调光延时线以及平衡接收机。控制单元负责控制工作状态,向各模块发送控制指令。本发明通过自适应频域均衡技术解决多径自干扰信道导致的抑制带宽严重降低的问题,可以实现通频带带宽的扩展,以及在选中的通频带内获得更好的自干扰抑制比。

    提升OQAM-OFDM光传输系统接收灵敏度的信道估计方法

    公开(公告)号:CN104506467B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201410854354.2

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种提升OQAM‑OFDM光传输系统接收灵敏度的信道估计方法,针对光OQAM‑OFDM传统的信道估计算法没有很好地处理子载波正交性破坏带来的符号间干扰及子载波间干扰,并且忽略了系统器件带来的随机分布高斯噪声等造成系统的接收灵敏度的下降的问题,在接收过程中,通过一阶LS信道估计、二阶LS信道估计、ZF均衡步骤组成的基于干扰近似利用的时域平均信道估计方法(IATA‑CE),准确地估计了光纤信道的复增益和相位响应,且能很好地对抗系统器件高斯噪声的干扰,获得更准确的信道估计系数,提升了系统的BER性能和接收灵敏度。

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