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公开(公告)号:CN116643349A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310653376.1
申请日:2023-06-02
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: G02B6/12 , G02B6/122 , H04B10/516 , H04B10/60
Abstract: 本发明提供一种光子集成芯片、毫米波发射机及接收机前端模组,所述光子集成芯片包括:光调制器、光探测器、光衰减器、光耦合器、第一光栅耦合器、第二光栅耦合器和第三光栅耦合器;第一光栅耦合器与光调制器连接;第二光栅耦合器与光衰减器连接;光调制器和光衰减器分别与光耦合器连接;光耦合器分别与光探测器和第三光栅耦合器连接。本发明提供的光子集成芯片,包括:光调制器、光探测器、光衰减器、光耦合器、第一光栅耦合器、第二光栅耦合器和第三光栅耦合器,可以实现接收或发送的功能,可同时应用于毫米波发射机前端模组和毫米波接收机前端模组,结构简单、体积小、重量轻、能耗低,降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN112821956B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011587195.6
申请日:2020-12-29
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/90
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹信号的生成方法及装置,属于光通信技术领域,其中,生成装置包括光频梳发生器,所述光频梳发生器的输出端与第一光滤波器连接;所述第一光滤波器的上通道连接光电调制器,所述第一光滤波器的下通道连接移频器;所述光电调制器的输出端和所述移频器的输出端分别与第二光滤波器连接;所述第二光滤波器的下通道通过闭环反馈补偿装置与所述移频器连接。该太赫兹信号的生成方法及装置是基于单外差闭环反馈稳相技术;该技术使得接收端无需利用DSP算法对接收到的太赫兹波进行相位补偿,即可实现无误码接收;此外,利用压控振荡器和移频器进行光信号相位补偿,具有响应速度快和相位补偿范围大的优点。
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公开(公告)号:CN114285451B
公开(公告)日:2022-06-07
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:CN113114375A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110479693.7
申请日:2021-04-30
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本发明实施例公开了一种光子太赫兹通信方法及装置,涉及光通信技术领域,产生的太赫兹信号在包络探测时不会产生SSBI。本发明包括:光发射机(11),用于生成双频光波,并对所生成的双频光波进行数据调制,得到双频光信号;光电探测器(12),用于对所述双频光信号进行光电转换,通过拍频处理产生太赫兹波,并从所得到的太赫兹波中提取目标太赫兹信号;无线收发机(13),用于完成所述目标太赫兹信号的无线收发、检波探测和接收信号处理。本发明适用于消除基于非相干检测的光子太赫兹通信中的SSBI。
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公开(公告)号:CN112039595B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011228140.6
申请日:2020-11-06
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/548
Abstract: 本申请提供光载太赫兹波/毫米波生成系统,其包括光波发生器和集成式强度调制器。光波发生器生成预设数量的相干光梳齿。各集成式强度调制器用于接收光波发生器生成的预设数量的相干光梳齿,并以数据、本振频率对所接收的相干光梳齿进行调制,从而生成调制信号。该集成式强度调制器包括至少两个子调制器,并且该集成式强度调制器还被配置为接收直流偏置电压以调整各调制器输出的调制信号之间的相位。还提供用于光通信的发射机及光载太赫兹波/毫米波生成方法。本申请的方案可避免外部环境对分离后的光波信号影响不一致所导致的相位噪声问题。
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公开(公告)号:CN117675033A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410146234.0
申请日:2024-02-02
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/70 , H04B10/90 , H04B10/516 , H04B10/2513 , H04B10/2575 , H04J14/02
Abstract: 本发明公开了一种光子太赫兹分布式天线系统及太赫兹信号传输方法。该系统包括核心网模块、基带处理模块和有源天线模块;核心网模块用于生成波分复用光学ASSB调制信号;基带处理模块用于从中滤出N路上边带已调信号和未调制下边带射频信号,上边带已调信号和下边带射频信号间隔为太赫兹频段;有源天线模块用于对于每路信号将下边带射频信号作为本振,对上边带已调信号和下边带射频信号进行光子拍频生成太赫兹无线信号,将太赫兹信号传输至用户终端模块。通过采用光学ASSB调制有效提升光纤色散容忍度,通过将射频信号作为本振简化系统从而降低器件成本,且光本振信号在数字域定义并可灵活调整,提升稳定性和灵活性。
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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:CN117714243B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410160713.8
申请日:2024-02-05
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
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。
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