一种光载毫米波感知融合通信方法及系统

    公开(公告)号:CN114640397A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210303699.3

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明提供一种光载毫米波感知融合通信方法及系统,包括:将光载波分为两路光信号,调制两路光信号,生成第一光边带信号和第二光边带信号,产生偏振交织光信号;对偏振交织光信号进行功率补偿,将补偿后的偏振交织光信号分成多路偏振交织光信号;对多路偏振交织光信号中的单路偏振交织光信号进行处理,得到复用光载毫米波,用于通信和感知。本发明提出的光载毫米波感知通信融合架构,通过对感知和通信的信号边带和本振边带进行偏振交织,有效降低对高宽带设备的需求和频谱带宽的占用需求,由偏振不敏感滤波消除了复杂偏振跟踪电路和偏振解复用算法的需要,使远端结构简化,并降低用户端信号处理的复杂度,在B5G光无线网络中具有巨大应用潜力。

    双向通信系统以及波束跟踪方法

    公开(公告)号:CN114285451A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202210214621.4

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本申请涉及一种双向通信系统以及波束跟踪方法。该双向通信系统包括通信基站和通信终端,其中,该通信基站包括相控阵天线以及波束跟踪控制器;该波束跟踪控制器,用于检测该相控阵天线当前时刻接收到的该通信终端发送的无线信号与参考无线信号的功率差异是否小于第一差异阈值;该波束跟踪控制器,还用于在检测到该功率差异小于该第一差异阈值的情况下,控制该相控阵天线扫描,直至该相控阵天线在扫描过程中接收到的该通信终端发送的无线信号与该参考无线信号的功率差异大于第二差值阈值为止,以对准该相控阵天线和该通信终端。采用本方法能够实现用户终端基于毫米波或太赫兹等高频段无线信号进行实时双向移动通信。

    太赫兹信号接收装置、方法及信号传输系统

    公开(公告)号:CN113890629A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111220543.0

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明提供太赫兹信号接收装置、方法及信号传输系统,接收装置包含若干组太赫兹无线接收天线、混频器、放大器、本振源以及信号复原模块;其中,各所述太赫兹无线接收天线接收到的太赫兹信号与本振源产生的电射频信号在所述混频器中混频,得到中频信号;所述中频信号经过所述放大器后发送给信号复原模块,所述信号复原模块先将放大后的中频信号经过下变频转化为基带信号,再对所述基带信号进行数字信号处理,恢复为多路偏振复用信号。本发明提出三种不同的有效实施方案,完成基带信号处理恢复原始信号,实现基于多副载波的双偏振IQ调制的太赫兹信号实时、高速率、高性能的无线传输系统。

    双极化OFDM信号的均衡方法、装置、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN117714243B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410160713.8

    申请日:2024-02-05

    Abstract: 本公开实施例公开了一种双极化OFDM信号的均衡方法、装置、设备、介质及产品,该方法包括:分别对极化域极化态的每个输入信号进行串并转换得到对应的第一矩阵,第一矩阵的行数为频域子载波个数,列数为时域符号个数;每次均衡过程中,从第一矩阵中选取相应第二矩阵,将第二矩阵转换为相应第一行向量,将第一行向量不同阶分量串联组成的第二行向量输入自适应均衡器,若第一矩阵中存在未被选取的元素则进入下一次均衡过程;每次均衡过程中通过滑动窗口按照设定滑动方向和设定滑动距离选取第二矩阵。实现了去除极化间串扰的同时有效减轻OFDM信号中子载波间干扰和符号间干扰的影响,提高基于双极化OFDM的光纤通信系统的传输可靠性。

    光信号发射机、毫米波太赫兹信号发射装置和通信系统

    公开(公告)号:CN116683994A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310727461.8

    申请日:2023-06-16

    Abstract: 本申请涉及一种光信号发射机、毫米波太赫兹信号发射装置和通信系统,光信号发射机包括:第一信号生成电路,用于生成第一模拟信号;第二信号生成电路,用于生成第二模拟信号;光载波发生器,用于发射光载波;调制器,调制器的第一偏振方向的驱动臂与第一信号生成电路连接,调制器的第二偏振方向的驱动臂与第二信号生成电路连接,调制器的输入端与光载波发生器连接,以生成偏振复用重叠单边带矢量信号,并发送至光无线转换电路,其中,偏振复用重叠单边带矢量信号携带第一微波矢量信号、第二微波矢量信号、第三微波矢量信号和第四微波矢量信号。也即是,光信号发射机可以实现四个信号的同时传输,相比于传统技术,频谱效率提升了两倍。

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