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公开(公告)号:CN111371506B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010482218.0
申请日:2020-06-01
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
IPC: H04B10/90
Abstract: 本发明实施例公开了一种光生光载太赫兹无源光网络系统和传输方法,涉及光通信技术领域。本发明包括:光线路终端、馈入式光纤、远端节点、分布式光纤和光网络单元;在光线路终端,由一个射频信号发生器驱动的梳状光谱发生器产生一组光相位相干的多波长光载波,经光分路器分为三路,其中一路作为数据光载波,另外两路作为光外差拍频的拍频光载波。三路光载波经过各自的馈入式光纤传输给远端节点,远端节点通过分布式光纤连接至各个光网络单元。本发明实现了载频在几百GHz以上的点对多点的灵活配置和双向收发的传输目的。
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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
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/516 , H04B10/564 , H04B10/50
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。
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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
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
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。
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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
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
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。
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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
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/60 , H04B10/90
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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公开(公告)号:CN116054953A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310017815.X
申请日:2023-01-06
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
IPC: H04B10/54 , H04L27/34 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/084
Abstract: 本申请涉及一种模型训练方法、装置、信号传输系统、设备和存储介质。所述方法包括:通过对训练信源信号的离散概率分布向量进行处理,得到可微连续概率向量,基于原始的多进制正交幅度调制信号的星座点向量,从星座点向量对应的星座图上确定目标星座点,并基于目标星座点的信号,得到解码向量,进而基于可微连续概率向量和解码向量,训练初始概率整形模型,得到目标概率整形模型,利用目标概率整形模型求解信源信号的概率分布,实现概率整形。本实施例中利用目标概率整形模型求解信源信号后得到的概率分布能够匹配不同的信道,并适应于更广泛的信噪比范围。
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公开(公告)号:CN116032365A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211632779.X
申请日:2022-12-19
Applicant: 东南大学 , 网络通信与安全紫金山实验室 , 南京华信藤仓光通信有限公司
IPC: H04B10/2575 , G01S13/86 , H04B10/50 , H04B10/564 , H04B10/516 , H04B10/61 , H04W88/08
Abstract: 本发明提供一种同时同频的毫米波通信感知融合系统及其方法,系统包括CU、DU、n个RU,以及每个RU对应的m个User。通信感知融合方法是先利用光子学辅助的网络架构,将感知和通信波形上变频至毫米波频率;在用户端通过相应的DSP算法,消除雷达信号对通信信号的干扰,从通信感知波形中提取出通信信号;在雷达接收端,通过解啁啾机制,从毫米波通信感知波形中提取出感知信息;采用的雷达和通信波形与现有独立通感系统一致,不需要做特定修改,易于兼容现有通感算法;同时同频的通感和感知融合毫米波信号,使得系统频谱效率得以提升,并避免了感知或通信中断;在通信接收端,通过二次去斜DSP算法,消除感知波形的啁啾对通信的影响。
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公开(公告)号:CN115882964A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211494016.3
申请日:2022-11-25
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于实现太赫兹无线有线信号融合的传输系统及传输方法,包括基站端太赫兹无线有线转换扩展单元,太赫兹波分复用单元,以及用户端太赫兹无线有线转换扩展单元。本发明实现了太赫兹有线链路和无线链路的无缝互联,允许太赫兹信号在低损耗情况下穿过建筑物材料以实现室内深度覆盖,从而扩展了太赫兹无线传输的应用场景,实现了数据高速大容量传输。
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公开(公告)号:CN115296749A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211194630.8
申请日:2022-09-29
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/90 , H04B10/2575 , H04B10/516 , H04B10/66
Abstract: 本发明公开了一种包络检波光子毫米波太赫兹通信系统及方法。系统包括:光发射机,生成不带载波的偏振复用光孪生单边带矢量信号;光无线转换模块,对光纤传输后的光孪生单边带矢量信号的左、右边带的偏振复用信号,进行载波耦合和光外差拍频,生成X、Y偏振上的毫米波太赫兹单边带矢量信号;无线接收模块,通过包络检波直接探测方式,对左、右边带的X、Y偏振上的毫米波太赫兹单边带矢量信号进行下变频、矢量重建、偏振串扰消除和解调,得到左、右边带的X、Y偏振信号。本发明实施例的技术方案,提升低成本包络检波光子毫米波太赫兹通信系统的频谱效率和传输容量,避免传统带载波的偏振复用单边带矢量信号在光纤传输后带来的光载波衰落问题。
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公开(公告)号:CN114915342A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210567942.2
申请日:2022-05-24
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/2575 , H04J14/02 , H04Q11/00
Abstract: 一种用于PON与Wi‑Fi融合的转换装置及信号转换方法,包括光网络单元,子光网络单元,以及射频前端模组;光网络单元用于对第一下行光信号进行光耦合和光分路处理,生成第二下行光信号,并发送给各个子光网络单元,以及用于对第一上行光信号进行光合路和光耦合处理,生成第二上行光信号,并发送给光线路终端;所述子光网络单元用于对第二下行光信号进行一次光电转换处理,生成第一射频信号,并发送给射频前端模组,以及用于对射频前端模组发送的第二射频信号进行一次电光转换处理,生成第一上行光信号,并发送给光网络单元。具有体积小、能耗低、复杂度低、成本低、方便后续迭代演进。
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