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公开(公告)号:CN104168069A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410394427.4
申请日:2014-08-12
申请人: 武汉邮电科学研究院
IPC分类号: H04B10/61 , H04B10/548 , H04L27/227 , H04L27/20
摘要: 本发明公开了一种相干光通信领域中相位受控旋转的调制系统及调制方法,涉及相干光通信领域,该系统包括发送端和接收端,发送端根据控制信号序列的数值对调制信号进行受控旋转,产生伪PM-QPSK信号;接收端进行色散补偿、时钟恢复后,使用自适应滤波器处理数字信号并使用恒模算法对自适应滤波器的系数进行更新,接收端使用与发送端相同的控制信号序列,并与发送端受控数字序列同步循环移位,再根据控制信号序列的数值逆向旋转自适应滤波器的输出信号,去除在发送端受控旋转的影响;后续处理流程与普通相干光信号相同。本发明将BPSK转换成MR-BPSK,将PS-QPSK转换成MR-PS-QPSK,能使用恒模算法,避免错误收敛问题。
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公开(公告)号:CN102215079B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201110148394.1
申请日:2011-06-03
申请人: 武汉邮电科学研究院
摘要: 一种基于多波长相关光通信系统的频率偏移消除方法,涉及光通信系统领域,通过在接收端未经调制的参考光进入90°混频器的本振输入端,其对应波长的本振光进入90°混频器的信号输入端,经过光电转换后,得到与经过光电转换后的其他波长的电信号频率偏移相反的电信号,在电域中利用该电信号分别与经过光电转换后的其他波长的电信号进行相乘,有效消除了经过调制后的光载波和对应的本振光的频率偏移,可对大范围的频率偏移进行纠正消除,提升了系统对频率偏移量可容忍度,且系统对激光器数量的需求小,对应的波分复用系统结构相对简单,相干接收端光端也无需锁相环或者自动频率控制等反馈装置,其结构也得到了简化,节约了系统成本。
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公开(公告)号:CN103873152A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210551721.2
申请日:2012-12-18
申请人: 武汉邮电科学研究院
IPC分类号: H04B10/516 , H04L27/20
CPC分类号: G02F1/0123 , H04B10/50575 , H04B10/5561
摘要: 一种光IQ调制器自动偏压控制系统,涉及光通信系统中的光信号调制领域,包括光IQ调制器、耦合器、光电探测器和数字信号处理器,光电探测器探测输出光信号的部分能量并转换为电信号,经由1个模数转换器采样后,输入数字信号处理器,数字信号处理器通过3个数模转换器分别调节I路偏置电压、Q路偏置电压和光移相器的正交偏置电压;控制方法包括粗调I路偏置电压和Q路偏置电压,在I、Q两臂加上抖动信号,再得出2倍抖动信号频率的二阶谐波信号对应功率,进一步得出抖动信号频率的一阶谐波信号对应功率。本发明将偏压控制在最佳点,使得IQ调制器输出的信号接近无失真,减少系统性能的损失。
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公开(公告)号:CN103746763A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410017714.3
申请日:2014-01-15
申请人: 武汉邮电科学研究院
摘要: 本发明公开了一种时分复用系统及其接收装置、实现方法,其中:接收装置包括第一光耦合器、可调延时器和第二光耦合器,其中第一光耦合器,将接收光信号分波为第一光信号和第二路光信号,所述第一、第二路光信号在发送端分时发送光信号和载波信号;可调延时器将第一路光信号延时生成延时信号;第二光耦合器将延时信号与第二路光信号合波并输送至光电探测器,所述光电探测器通过读取指定时隙得到所述光信号的幅度和相位调制信息。本发明,通过延时检测的技术手段,将载波信号进行延时复用,从而提升整个系统的频谱效率,在光信号时隙远大于载波时隙的情况下,其传输速率约为后者的两倍。
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公开(公告)号:CN103259753A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201210035044.9
申请日:2012-02-16
申请人: 武汉邮电科学研究院
IPC分类号: H04L27/26
CPC分类号: H04B10/5161 , H04B10/5563 , H04L27/2614 , H04L27/2636 , H04L27/2697
摘要: 提供了一种光通信系统、光信号的发送装置和接收装置以及光信号的发送方法和接收方法。该发送装置包括:至少一个编码器,分别对至少一个数据信号进行编码;至少一个第一调制器,分别对至少一个编码后的数据信号进行第一调制,产生至少一个第一调制信号;至少一个第二调制器,分别对至少一个第一调制信号进行第二调制,产生至少一个第二调制信号;和上变频器,将所述至少一个第二调制信号上变频为光信号以进行发送,其中,所述第二调制为DFT扩展OFDM调制。由此,可以降低光OFDM传输信号的峰值与平均功率比,从而减轻由于光器件的非线性导致的信号畸变,提高该光传输信号的接收质量。
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公开(公告)号:CN102790653A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201110130697.0
申请日:2011-05-19
申请人: 武汉邮电科学研究院
CPC分类号: H04B10/275 , H04J14/0204 , H04J14/0212 , H04J14/0213 , H04J14/0217
摘要: 提供了一种可重构光分插复用器和可重构光分插复用方法。该可重构光分插复用器包括:光处理单元,用于接收包含多个光信道的第一光信号,处理该第一光信号以产生作为第一光信号的一部分的第二光信号,并且输出该第二光信号;以及相干检测单元,用于对第二光信号进行相干检测,以便从该第二光信号中分离该第二光信号包含的光信道,并且输出该光信道。通过所述可重构光分插复用器和可重构光分插复用方法,可以支持任意数目的维度,并且能够上路/下路去往/来自任意方向的任意波长和任意带宽的光信道,从而满足无色、无方向性、无阻塞性和无栅格性的要求。
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公开(公告)号:CN102739574A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210185280.9
申请日:2012-06-06
申请人: 武汉邮电科学研究院
摘要: 一种频域载波频率纠偏方法,涉及调制解调技术领域,包括步骤:A101.将接收信号集中的所有信号两两互连,组成第一矢量集;将接收信号中的所有信号频率偏移f1后,两两互连组成第二矢量集;A102.分别计算两个矢量集的幅角,并对π/2取模对齐到(-π/4,π/4)区间内,得到第一角度集合和第二角度集合;A103.对两个角度集合中的角度进行FFT运算,找出各自尖峰所对应的第一频率差和第二频率差;A104.若第一频率差小于第二频率差,则实际频率偏差为第一频率差;否则,实际频率偏差为第一频率差的负值;A105.对接收信号集中的信号乘以对应的频率偏差Δf,完成纠偏。本发明克服频域分析方法中要求大量数据的缺点,基于有限数据完成频率同步。
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公开(公告)号:CN102710573A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210126469.0
申请日:2012-04-27
申请人: 武汉邮电科学研究院
IPC分类号: H04L27/26
摘要: 一种射频域进行OFDM解复用的方法,涉及光通信领域,包括步骤:将N个OFDM子信道的光OFDM信号,转换成M个电射频信号,且M小于N;将每个电射频信号,在射频域按照FFT变换原理进行延时、相移、耦合操作,并由模数转换器变成数字信号。该方法的应用系统包括光OFDM发射机和光OFDM接收机,二者通过传输链路相连,光OFDM接收机包括多个相干光接收端,每个相干光接收端包括偏振/相位分集混频单元,每个偏振/相位分集混频单元均连接4个OE,每个OE均依次连接FFT单元和ADC,每个相干光接收端内的4个ADC共同连接一个DSP单元。该系统OFDM解复用不利用光FFT器件,而在射频域完成,易于实现。
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公开(公告)号:CN102374873A
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201110276506.1
申请日:2011-09-19
申请人: 武汉邮电科学研究院
摘要: 一种基于光OFDM的传感系统及其光纤光栅监测方法,涉及光纤传感领域,包括:可调光源,作为信号光源;电光调制器,用于将数据调制到信号光波上;光环形器,用于分离入射和反射方向的光信号;弱反射光纤布拉格光栅阵列,用作传感器件,反射光信号至光环形器;波长调谐控制电路,用于调谐可调光源的发射波长;信号发生器,用于产生OFDM编码的电信号;光探测器,用于将反射光信号转化为电信号;数据解码与控制单元,用于定位FBG传感器位置并获知待测变量。结合基于光OFDM的光纤光栅监测方法,能够提高FBG传感器的布放密度和传感距离,提高系统的扫描频率和空间分辨率,满足大容量测量的需要。
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公开(公告)号:CN102185814A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110102818.0
申请日:2011-04-25
申请人: 武汉邮电科学研究院
摘要: 一种自动补偿QPSK铌酸锂调制器偏压的方法,涉及信号传输领域,包括如下步骤:(1)进行端口初始化设置;(2)设置QPSK铌酸锂调制器的偏置电压;(3)将QPSK铌酸锂调制器调输出的光信号滤去主频,检测边频光功率;(4)将检测到的边频光功率与-45dbm相比较,若小于或等于-45dbm,则转到步骤(2);若大于-45dbm,则调整QPSK铌酸锂调制器的偏置电压;(5)所述QPSK铌酸锂调制器的偏置电压调整后,转到步骤(2),再次循环,当检测的到的边频光功率连续3次小于或等于-45dbm时,停止循环。所述方法令偏置工作点随着温度变化漂移时及时得到补偿,进而输出质量较好、信号稳定的光信号。
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