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公开(公告)号:CN101917233B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201010265064.6
申请日:2010-08-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/148
Abstract: 一种适用于相干检测的全光相位噪声抑制方法,针对目前改善本振相干接收相位噪声特性需要超低噪声性能光源和复杂电路处理技术的现状,提出使用全光方法抑制相位噪声,提高接收性能。本发明发射端将一对具有相关特性的光载波,一路经加载信息得到信号光,另一路作为相干光与信号光合波后进入到光纤中传输;接收端将提取的信号光和相干光进行混频,经光电转换后进行信号解调。本发明的方法,利用光载波同源产生具有相关性的特点来抑制相干检测中的相位噪声,不使用本地光源和复杂的信号处理过程,简化结构,降低成本。此外,用宽谱多波长光源结合光谱分割技术,可获取多组光载波,易于实现多信道相干光通信系统中的相位噪声抑制。
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公开(公告)号:CN102043255B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010548600.3
申请日:2010-11-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种利用偏振干涉原理对正交频分复用(OFDM)信号实现复用与解复用功能的装置,本发明的解复用装置由N-1个基本结构单元以级串联形式组成(N为OFDM信号包含的子载波数目),光信号在各基本单元中均发生偏振分光、延时与相移以及偏振光干涉过程;解复用装置的倒置使用则为复用装置,光信号通过复用与解复用装置可对其携带的数据序列信息分别实现傅里叶逆变换和傅里叶变换的运算功能。本发明采用全光方式完成OFDM信号复用和解复用所需的傅里叶变换和逆变换运算功能,有效消除电子处理速度限制;对比其它全光OFDM方式,此实现装置拓展性强,容易实现对光载波数目较多时子信道信号的复用与解复用,且具有可调功能,灵活性强。
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公开(公告)号:CN101114885B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200710053129.9
申请日:2007-09-05
Applicant: 华中科技大学 , 中兴通信股份有限公司
IPC: H04J14/02 , H04B10/12 , H04B10/155
CPC classification number: H04J14/0282 , H04J14/0246 , H04J14/0247 , H04J14/025 , H04J14/0252 , H04Q11/0067 , H04Q2011/0011
Abstract: 本发明涉及一种混合波分时分复用无源光网络系统,包括:光线路终端侧的至少两个光模块连接至一个局端全光波长转换单元,所述局端全光波长转换单元与一用户端全光波长转换单元通过光纤相连接,所述用户端全光波长转换单元连接至少两个光分配器,每个光分配器均连接至少两个光网络单元;还涉及一种混合波分时分复用无源光网络系统,包括:所述光线路终端采用特定发送波长光模块,所述局端全光波长转换单元简化为局端波分复用器,所述局端波分复用器与一用户端全光波长转换单元通过光纤相连接,所述用户端全光波长转换单元连接至少两个光分配器,每个光分配器下均连接至少两个光网络单元;还提供了上述系统中的光线路终端,以及应用于上述系统的信号传输方法。
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公开(公告)号:CN119995723A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510089800.3
申请日:2025-01-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/2543 , H04B10/54 , H04B10/58 , H04B10/077 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于前期监测和机器学习的光纤通信非线性均衡方法,属于光纤通信领域,该方法在对信号进行非线性均衡之前,通过基于机器学习建立的监测模块准确识别信号的非线性损伤程度,从而为非线性补偿模块提供额外的指导信息,进而在补偿模块中的选择合适的补偿模型对信号进行非线性补偿以获得最佳的补偿效果,从而有效提升非线性均衡性能;并且,该方法仅需在较短时间内输出一次监测结果至补偿模块,而不需要连续实时的监测,具有较低的算法复杂度。因此,本发明提出方法能够以较低的算法复杂度代价显著提升算法非线性均衡性能。
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公开(公告)号:CN115808190B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211485362.5
申请日:2022-11-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于全相位FFT的OFDR空间分辨率提升方法及系统,该方法利用基于OFDR的光纤传感技术获取时域信号序列,采用基于全相位FFT的数据预处理算法得到频域信号序列,对其进行解调,得到待测环境参量沿光纤长度方向的分布曲线。其中,基于全相位FFT的数据预处理算法将时域信号周期延拓后,利用窗函数进行所有可能情况的截断,进而对所有截断情况下的信号序列进行FFT后求和平均得到全相位预处理结果。每种截断方式下的频谱泄露经过求和平均之后相互抵消,有效抑制了数据处理过程中频谱泄露现象引起的频谱展宽,提升了基于OFDR的光纤传感技术的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN113283086B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110587309.5
申请日:2021-05-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于拓展Frenet框架的三维曲线重构方法和系统,属于光纤传感技术领域。包括:获取分布式光纤传感器每个横截面上所有纤芯的应变;以为基矢量,构建拓展Frenet框架;根据获取到的每个横截面上所有纤芯的应变,反演出各横截面的弯曲曲率κ(s)、弯曲方向α(s)和扭转形变ω(s);将各横截面的弯曲曲率κ(s)沿两个方向正交分解,得到各横截面的两个分量κ1(s),κ2(s);将各横截面的κ1(s)、κ2(s)、ω(s)代入到拓展Frenet方程,得到各横截面基矢量表达式;将各横截面的曲线积分,得到各横截面中心点的坐标;以各横截面中心点的坐标作为对应的起点,完成三维曲线重构。本发明通过拓展Frenet框架同时解决曲线重构算法在拐点处失效及光纤横截面旋转现象无法表征的问题。
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公开(公告)号:CN113283086A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110587309.5
申请日:2021-05-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于拓展Frenet框架的三维曲线重构方法和系统,属于光纤传感技术领域。包括:获取分布式光纤传感器每个横截面上所有纤芯的应变;以为基矢量,构建拓展Frenet框架;根据获取到的每个横截面上所有纤芯的应变,反演出各横截面的弯曲曲率κ(s)、弯曲方向α(s)和扭转形变ω(s);将各横截面的弯曲曲率κ(s)沿两个方向正交分解,得到各横截面的两个分量κ1(s),κ2(s);将各横截面的κ1(s)、κ2(s)、ω(s)代入到拓展Frenet方程,得到各横截面基矢量表达式;将各横截面的曲线积分,得到各横截面中心点的坐标;以各横截面中心点的坐标作为对应的起点,完成三维曲线重构。本发明通过拓展Frenet框架同时解决曲线重构算法在拐点处失效及光纤横截面旋转现象无法表征的问题。
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公开(公告)号:CN110118643A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910306123.0
申请日:2019-04-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种功率谱双特征参量提取的激光器线宽测量方法与装置。该方法包括:将待测激光分束,其中一束激光移频、另一束激光延时,将移频和延时后的两束激光合束,探测合束光的光电流并获取其功率谱;提取功率谱的特征参量:一阶包络峰值与谷值的功率差值、零阶极小值点与中心频率的频率差值;根据提取的特征参量计算待测激光的线宽值。该装置包括:光源模块将待测激光分为第一激光和第二激光;频移模块将第一激光移频;延时模块将第二激光延时;功率谱获取模块用于探测合束光的光电流并获取其功率谱;数据处理模块用于提取特征参量,计算待测激光的线宽值。本发明可以避免现有技术中延时光纤长度测量误差导致激光器线宽测量不准确的问题。
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公开(公告)号:CN104865637B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510308995.2
申请日:2015-06-08
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种受激布里渊散射效应增强型光纤,包括纤芯和围绕纤芯的包层;其中,光纤的纤芯半径a为1μm~7μm,光纤纤芯掺杂为GeO2、P2O和Al2O3中的一种;包层掺杂物质为F;纤芯与包层之间的折射率差Δn与纤芯半径a之间的关系为:0<a2Δn≤0120μm2;纤芯与包层之间的声速率差ΔVl与纤芯半径a之间的关系为:0<a2ΔVl≤225μm2·m/s,以在光纤中同时稳定的激励产生单光模和单声模束缚;在光纤纤芯与包层中不同掺杂可获得声光场的共同激励,在光纤里耦合形成单个布里渊增益峰;本发明提供的光纤其增益谱的增益峰位置具有较高的增益系数,而且布里渊增益谱的半高全宽较窄,约10MHz;且在增强受激布里渊散射效应的同时还能增加光纤的色散参数绝对值,在常用的工作波长窗口1.55μm附近有效地抑制了四波混频效应。
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公开(公告)号:CN106533551A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610815635.6
申请日:2016-09-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04B10/079
CPC classification number: H04B10/07953 , H04B10/079 , H04B10/07955 , H04B10/07957 , H04B10/0795
Abstract: 本发明公开了一种基于光谱分辨率校正提高光信噪比测量精度的方法,通过测量一定带宽内宽光谱信号的实际功率,以及采用光谱分析仪测量该宽光谱信号在该带宽内的采样点的功率之和,获取光谱分析仪的校正分辨率;并用校正分辨率代替光谱分析仪的设置分辨率,获取光信噪比,提高其测量精度;本发明提供的这种基于光谱分辨率校正提高光信噪比测量精度的方法能有效地解决光谱分析仪的设置分辨率与实际分辨率不同导致光信噪比测量误差较大的问题;本发明提供的方法适用于所有光谱分析仪分辨率的校正,也适用于所有基于光谱分析的光信噪比测量方法精度的提高,具有操作及处理方法简单,且易于实施的优点。
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