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公开(公告)号:CN111478733B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202010233062.2
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/54 , H04B10/532
Abstract: 本发明属于高阶调制信号发生技术领域,具体为基于双极化光强度调制器的PAM4电信号产生系统。本发明系统使用激光器产生激光源,使用两路独立的二进制电信号直接驱动一个双极化光强度调制器,其中一路信号的幅度是另一路信号幅度的0.7倍;使用双极化光强度调制器调制入射激光,实现极化复用的强度调制光信号产生;使用光电探测器基于平方率检测将调制器产生的PDM‑OOK信号转化为电信号,得到基带PAM4电信号。系统使用模拟二进制电信号直接驱动双极化光强度调制器,并借助于双极化光强度调制器和光电探测器实现基带PAM4电信号的产生,省去了DAC模块。本发明可降低系统成本,有效提升频谱效率,在未来高速传输通信系统中发挥巨大优势。
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公开(公告)号:CN111464239B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202010233061.8
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于毫米波通信系统技术领域,具体为基于双二进制信号驱动调制器的PAM4毫米波产生系统。本发明系统使用两个激光器产生两路激光,使用偏振保持光耦合器将两束激光耦合为一束,作为光调制器的光载波;两个单幅度的信号发生器产生两路不同幅度的OOK信号,作为双极化马赫增德尔调制器的两个驱动电压,以此实现两个偏振态上的强度调制;使用光电检测器对该激光进行平方律检测,即得到PAM4毫米波信号;其毫米波载波频率为两个激光器间的频率差。本发明将两个二进制信号调制在两束不同频率激光的偏振态上,利用光电检测器拍频效应产生PAM4毫米波信号,在避免电器件带宽限制的同时,可降低对多幅度DAC的需求,简化系统。
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公开(公告)号:CN115913371A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211416704.8
申请日:2022-11-14
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/61 , H01Q1/36 , H01Q21/24
Abstract: 本发明属于光纤‑无线通信技术领域,具体为光子辅助太赫兹光纤无线通信实时传输系统。本发明系统使用相干光发射机产生光基带信号,由偏振控制器调制极化入射方向,用偏振分束器将信号分成两路;用光耦合器将光源和两路信号进行耦合,由光电二极管对耦合后的信号进行拍频产生太赫兹无线信号;通过一对极化复用天线来进行电信号的无线传输;太赫兹信号和通过倍频产生的正弦信号进行下变频混频,产生的信号用于驱动极化复用调制器;通过掺铒光纤放大器放大光信号;由可调光学滤波器选出一路信号,由相干光接收机接收信号。本发明系统结构简单,传输效率高,传输太赫兹频率范围为100GHz‑1THz。本发明可以提高太赫兹无线电信号实时传输性能。
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公开(公告)号:CN115865596A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211436199.3
申请日:2022-11-16
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种基于改进的GPO算法的星座图几何整形方法,包括以下步骤:S101、在约束条件下对要整形的星座图进行初始化,并使用优化的比特映射方法对星座点进行映射;S102、从初始化后的星座图的M个星座点中依次随机选取一个星座点Si,i∈{1,2,…,M},并在水平或垂直方向上稍微移动它;S103、调整剩余星座点的质心,并对星座点进行适当缩放,以满足约束条件;S104、通过选取分析性BER公式的最小计算值,找到Si和其他星座点的新位置;S105、反复重复上述步骤直到BER性能提升达到饱和;S106、输出优化后的几何整形星座图。与现有技术相比,本发明具有降低计算复杂度、提高传输容量等优点。
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公开(公告)号:CN115776341A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211535437.6
申请日:2022-11-30
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/61 , H04B10/2575
Abstract: 本发明涉及一种Volterra非线性均衡方法及系统,所述方法包括以下步骤:获取输入信号;将所述输入信号经过前置DSP步骤后输入改进型Volterra均衡器,改进型Volterra均衡器输出均衡结果;本发明在设计改进型Volterra均衡器时,将现有技术中按顺序输入、全部训练序列直接用于训练的传统算法改进为分组截取并打乱、划分训练集和测试集并分两阶段进行训练的新算法。与现有技术相比,本发明在提高均衡器训练效率的同时,有效解决均衡器训练时过拟合现象的不可见、不可控问题,进而改善补偿效果,同时本发明具有良好的普适性。
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公开(公告)号:CN115733548A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211423844.8
申请日:2022-11-14
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/2507 , H04B10/2575 , G06F18/214 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于神经网络均衡器的非线性损伤补偿系统及方法,所述的系统包括:前置DSP处理模块,预处理,得到均衡器输入信号序列;分组截取模块,用于得到均衡器输入信号序列片段集合;信号编码模块,编码,得到编码后发送端信号序列;信号对应模块,将编码后发送端信号序列与均衡器输入信号序列片段集合进行对应得到集合;乱序模块,打乱集合得到乱序集合;分割模块,分割乱序集合得到训练集与测试集;多符号输出神经网络均衡器模块,进行训练并回传损失函数,对均衡器输入信号序列进行均衡;信号解码模块,解码均衡器的输出值,还原为比特序列。与现有技术相比,本发明具有补偿非线性损失、降低计算复杂度、普适性强等优点。
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公开(公告)号:CN111740781B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010456960.4
申请日:2020-05-26
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/2575 , H04B10/54
Abstract: 本发明属于光载无线通信技术领域,具体为一种W波段矢量QPSK毫米波信号的产生装置和方法。本发明首先使用分布反馈式激光器输出的连续激光经由两个光强度调制器调制后生成携带二进制调制信息的光信号,并控制强度调制器的直流偏置,产生较大光功率的±2阶光子载波;然后调制后的连续光经偏振分束器分成两路偏振光,通过光衰减器和光延迟线分别调节两路光信号的增益差和相位差,使得相位差为90o;最后通过偏振耦合器的光信号通过光电探测器产生的四倍频W波段QPSK矢量毫米波信号。本发明简化了发射端的结构,避免采用DAC和光滤波器,有效降低了系统成本,成倍地提升频谱利用率,大大降低带宽需求。
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公开(公告)号:CN110429986B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910592417.4
申请日:2019-07-03
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/564 , H04B10/2513
Abstract: 本发明属于光生毫米波技术领域,具体为一种基于单边带调制的多通道毫米波产生及无线传输系统。其包括发送端和接收端;发送端包括数模转换器、第一、第二电放大器、自由单模激光器、I/Q调制器、第一保偏掺铒光纤光放大器、单模光纤、第二保偏掺铒光纤光放大器、可调光滤波器、可调光衰减器、光电探测器、第三电放大器和Q波段发送天线;接收端包括Q波段接收天线、第四电放大器和示波器;本发明仅利用单个激光器和单个I/Q调制器,产生四通道Q波段毫米波信号。结构简单,成本低廉,系统稳定性强。其光信号进入单模光纤传输距离可达到80公里,产生的Q波段四通道毫米波信号可无线传输0.5米,可以应用在高速毫米波无线通信中。
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公开(公告)号:CN110995404B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201911144035.1
申请日:2019-11-21
Applicant: 复旦大学
IPC: H04L9/00 , H04B10/2575
Abstract: 本发明属于光纤‑无线通信技术领域,具体为一种基于混沌加密的太赫兹保密通信系统。本发明系统包括发射端、ROF信道、接收端;在发射端使用混沌加密算法对产生的信号序列进行加密;数字信号转换成模拟信号,使用光外调制器调制到一路激光器产生的激光上;在发射端使用另一路激光器产生另外一路不携带信号的激光,经过光纤传输后,两路激光经过耦合器,由光电探测器进行拍频,产生太赫兹信号,在天线发射到自由空间中;接收端的天线接收信号后,经过混频器下变频到中频信号,由示波器采集,再由混沌解密算法结合接收端数字信号处理技术恢复原始信号。本发明算法计算量小,系统结构简单,保密性好,可有效提高太赫兹通信系统的安全性。
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公开(公告)号:CN112087248A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010822290.3
申请日:2020-08-16
Applicant: 复旦大学
IPC: H04B7/0413 , H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/70 , H04B10/61
Abstract: 本发明属于光载无线通信技术领域,具体为一种基于偏振复用光调制器产生PDM‑m2QAM射频信号的光纤‑无线通信系统。本发明系统的发射端包括:激光器、偏振复用强度调制器、本地振荡器、倍频器、功分器、任意波形发生器、I/Q混频器、偏振分束器、光电探测器、发射天线;接收端包括:接收天线、模数转换器、后端DSP模块;系统仅使用一个偏振复用调制器,结合光子毫米波生成技术、副载波复用技术、无线多输入多输出技术、先进的数字信号处理等技术,实现PDM‑m2QAM射频信号的产生并在光纤‑无线链路中高速有效传输。系统结构灵活,调制效率高,传输速率有更大提升,在未来光载无线通信网络中具有巨大的应用价值。
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