一种支持量子通信的光接入无源网络

    公开(公告)号:CN103118308A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310029925.4

    申请日:2013-01-24

    Abstract: 一种支持量子通信的光接入无源网络方案,该网络能够支持符合ITU-T G.984规范的GPON或者IEEE802.3规范的EPON双向数据通信和上行方向的量子密钥分配QKD。网络中采用改进的光网络单元在原来GPON或者EPON的基础上添加了QKD发射器和交替时分多址接入控制模块;采用改进的光线路终端在原来GPON或者EPON的基础上添加了QKD接收器和时钟提取模块;采用改进的无源分光器包括两个1:N分光器和N个布拉格光栅(N为光网络单元数量)。网络整体上极大地避免了强光信号对量子信号的干扰,使得QKD能够和GPON或者EPON并存。本发明可以彻底改善一般光接入网络的潜在安全漏洞,并为量子通信技术向光纤到户(楼)FTTx接入网络的普及提供了可行方案。

    基于光纤到户应用的光子晶体三重波分复用器

    公开(公告)号:CN102062898A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010549589.2

    申请日:2010-11-19

    Abstract: 一种基于光纤到户应用的光子晶体三重波分复用器,采用高折射率平板上六角晶格空气孔排列的二维光子晶体,光子晶体三重波分复用器包括四根光子晶体线缺陷波导和两个光子晶体点缺陷微腔;四根光子晶体线缺陷波导分别是输入波导、第一通道、第二通道以及第三通道;其中一个缺陷微腔为波长1490nm下路微腔,另一个缺陷微腔为波长1310nm下路微腔, 两个微腔分别放置在输入波导两侧;第二通道和第三通道分别与1310nm下路微腔和1490nm下路微腔相连,输入波导末端与第一通道通过折叠定向耦合器相连。本发明便于制作、实用性强、具有微米量级并能应用到光纤到户接入网中。

    一种CO-FBMC/OQAM系统中的盲相位噪声补偿方法

    公开(公告)号:CN111865432B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010533220.6

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 一种CO‑FBMC/OQAM系统中的盲相位噪声补偿方法,在接收端先采用M‑BPS算法对数据进行CPE噪声的补偿,补偿完之后进行预判决;随后挑选CPE补偿完后合适范围内的数据,记录所在位置,把其硬判决后的数据作为发射端数据估计值符号留作后面步骤使用;随后,构造DCT基函数,对相位噪声进行近似估计,最后利用LS估计求得DCT系数,在时域对相位噪声进行更为精确的补偿。经过仿真发现,本发明具有较好的系统性能,有效提高了系统对激光器产生的相位噪声的容忍度。

    一种类Lieb光子晶格布洛赫平带的控制方法

    公开(公告)号:CN110286425B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910510997.8

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 一种类Lieb光子晶格布洛赫平带的控制方法,将Lieb‑5晶格的格点根据其空间位置分成两组格点,中心格点和边缘格点,通过调整中心格点和边缘格点的相对强度比值,可以控制Lieb‑5晶格的平带在布洛赫带结构中的相对位置。所述的Lieb‑5晶格的最小周期单元包含五个格点,元胞格点分布呈现字母“L”形状,在紧束缚近似下的布洛赫带结构中存在两条完全平坦的能带。本发明在不破坏平带的平坦性的前提下,可以控制Lieb‑5晶格的平带在布洛赫带结构中相对位置。

    一种CO-FBMC/OQAM系统中的盲相位噪声补偿方法

    公开(公告)号:CN111865432A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010533220.6

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 一种CO-FBMC/OQAM系统中的盲相位噪声补偿方法,在接收端先采用M-BPS算法对数据进行CPE噪声的补偿,补偿完之后进行预判决;随后挑选CPE补偿完后合适范围内的数据,记录所在位置,把其硬判决后的数据作为发射端数据估计值符号留作后面步骤使用;随后,构造DCT基函数,对相位噪声进行近似估计,最后利用LS估计求得DCT系数,在时域对相位噪声进行更为精确的补偿。经过仿真发现,本发明具有较好的系统性能,有效提高了系统对激光器产生的相位噪声的容忍度。

    基于监督学习的自干涉微环谐振腔传感分类识别方法

    公开(公告)号:CN111721336A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010156324.X

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 一种基于监督学习的自干涉型微环谐振腔传感分类识别方法,包括以下步骤:(1)训练数据采集;(2)BP神经网络传感数据检测模型训练;(3)测试数据采集;(4)BP神经网络传感数据检测模型测试:将在步骤3中取得的测试数据,即一定波长范围内传输消光值,输入到训练完成的神经网络中,输出待测目标的两个标签值。本发明通过神经网络输出可实现N类基本物质形成的2N-1种不同组合组分的识别分类,得到待测目标物质的识别分类结果。

    一种时频域卡尔曼滤波大线宽CO-OFDM相位噪声补偿方法

    公开(公告)号:CN107171735B

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201710342746.4

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 一种时频域卡尔曼滤波的大线宽CO‑OFDM相位噪声补偿方法,该方法首先将接收端训练符号数据在频域利用进行卡尔曼滤波后进行信道均衡,其次将每个OFDM符号分割为若干个亚符号,在每个亚符号内的导频序列处,进行时域扩展卡尔曼滤波得到其相位噪声粗略估计值。在相邻亚符号最后一个导频序列处的相位噪声粗略估计值之间进行线性插值,得到每个时域采样点的相位噪声粗略估值并补偿,再用Avg‑BL方法相位噪声补偿后进行预判决。最后将预判决后频域数据变换到时域结合初始时域数据,在每个采样点处进行扩展卡尔曼滤波,求出相位噪声精细估计值并补偿。本发明相位噪声均衡效果较好、补偿效果较好、计算复杂度较小。

    一种D-RoF系统中基于矢量量化的数据压缩方法

    公开(公告)号:CN109474349A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811167315.X

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 一种D-RoF系统中基于矢量量化的数据压缩方法,发送端首先对信号归一化与取模并加入压缩变换函数信号的分布特性,其次利用合理的分组方式构建多维矢量信号并消除多维矢量信号之间的关联性,随后对多维矢量信号进行矢量量化并生成码字和码本,最后对所有码字的编号进行编码;接收端则先对经过光电检测的电信号进行判决,恢复成二进制数字信号,接着利用码本通过解码处理获取对应的码字,并将所有码字构建成一组多维矢量信号,随后根据发送端的分组方式,逆向地将这组多维矢量信号恢复成一维均匀分布信号,最后加入扩展变换函数使该信号经过反变换后呈高斯分布。该方法具有较好的系统性能,且计算复杂度较低,便于硬件实现。

    基于自干涉型微谐振腔光传感器的高灵敏度强度探测方法

    公开(公告)号:CN105675545B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610026981.6

    申请日:2016-01-15

    Abstract: 一种基于自干涉型微谐振腔光传感器的高灵敏度强度探测方法,出射频谱拥有与单波导耦合到微环谐振腔类似的频谱,该传输谱是传输谷值具有周期性分布的频谱;将被测物质覆盖在光探测臂波导的上表面,光从输入波导的一端入射,与微环谐振腔发生耦合,则一部分耦合进入微环谐振腔;另一部分从输入波导的另一端出射并经过光探测臂进入输出波导,这部分中一部分光由于输出波导与微谐振腔之间的耦合作用,再次耦合进入微谐振腔,而这部分中一部分光与微环谐振腔中耦合出的一部分光相干涉后从输出波导另一端出射;通过测试谐振波长处传输强度的变化即可实现高灵敏度传感。本发明在保持极高灵敏度的前提下避免要求很高精度的频率定位、降低测试系统成本。

    一种时频域卡尔曼滤波大线宽CO‑OFDM相位噪声补偿方法

    公开(公告)号:CN107171735A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710342746.4

    申请日:2017-05-16

    CPC classification number: H04B10/6165 H04B10/2513

    Abstract: 一种时频域卡尔曼滤波的大线宽CO‑OFDM相位噪声补偿方法,该方法首先将接收端训练符号数据在频域利用进行卡尔曼滤波后进行信道均衡,其次将每个OFDM符号分割为若干个亚符号,在每个亚符号内的导频序列处,进行时域扩展卡尔曼滤波得到其相位噪声粗略估计值。在相邻亚符号最后一个导频序列处的相位噪声粗略估计值之间进行线性插值,得到每个时域采样点的相位噪声粗略估值并补偿,再用Avg‑BL方法相位噪声补偿后进行预判决。最后将预判决后频域数据变换到时域结合初始时域数据,在每个采样点处进行扩展卡尔曼滤波,求出相位噪声精细估计值并补偿。本发明相位噪声均衡效果较好、补偿效果较好、计算复杂度较小。

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