一种基于脑区分布的储备池多任务处理方法

    公开(公告)号:CN118410462A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410454175.3

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于脑区分布的储备池多任务处理方法,具体为:通过模拟脑区分布对储层的延迟环进行分区,用于存储不同任务的状态信息;将不同的状态信息矩阵组合成储层的状态矩阵,并与不同的任务的目标输出所组成的矩阵进行拟合,训练出能够适应多个任务的输出权重,以此实现储层的多功能性。本发明能让储层具有处理多个不同任务的能力,通过将储层的延迟环进行分区,使得多个任务的状态信息能同时存储在储层且互不干扰,通过岭回归算法得出的权重可适应与多个任务。

    基于并行时延光储备池的激光器网络混沌时间序列预测方法

    公开(公告)号:CN118282877A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410385540.X

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于并行时延光储备池的激光器网络混沌时间序列预测方法,具体为:在半导体激光器网络中,将激光器网络各节点间的耦合关系映射为邻接矩阵,利用邻接矩阵建立了以半导体激光器为非线性节点的并行时延光储备池网络模型,网络中每个节点都被分配一个单独的储备池,该储备池的输入信息包括节点本身的时间序列数据以及与该节点存在相互耦合关系的节点的时间序列数据,每个节点的时延光储备池用于训练和预测当前节点的混沌时间序列。本发明可以实现对半导体激光器网络中各个节点混沌时间序列的准确预测,同时有效提升了储备池的运行速率。

    一种高性能多时延光电反馈储备池并行计算方法及系统

    公开(公告)号:CN117829235A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311590123.0

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种高性能多时延光电反馈储备池并行计算方法及系统,包括三部分:储备池输入层:输入信号经过不同周期的采样和掩模处理后,通过任意波形发生器根据不同环路虚拟节点间隔要求将信号输入到储备池中,实现对输入信号的灵活控制和多路输入;光电反馈储备池并行处理层:采用并行多个环路的方式,每个环路包含一个马赫曾德尔调制器作为非线性节点和多段单模光纤产生不同延迟,这样每个储备池处于不同的工作状态,从而得到更加丰富的节点状态;储备池输出层:对输出光信号用光电探测器进行光电转换后接收,再对信号进行离线处理。本发明在处理单个任务或多个任务时实现了更高的精度和优化。

    一种多层半导体激光器网络的同步稳定性增强方法

    公开(公告)号:CN116937324A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310604329.8

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明涉及一种多层半导体激光器网络的同步稳定性增强方法,属于通信技术领域,本发明根据所述对称性多层网络拓扑结构获取邻接矩阵,并将所述邻接矩阵引入到Lang‑Kobayashi方程,建立描述多层半导体激光器网络动态特性的修正Lang‑Kobayashi方程组,进而通过所述描述多层半导体激光器网络动态特性的修正Lang‑Kobayashi方程组计算出每一层激光器的复慢变电场振幅,最后引入互相关函数,并通过所述互相关函数根据所述复慢变电场振幅计算出激光器之间的同步质量。通过利用多层网络中独立层对称性结构的优点,改变多层激光器网络的层间连接模式,实现了对网络中集团同步稳定性的增强。

    一种基于光纤调制不稳定性的混沌带宽扩展方法

    公开(公告)号:CN114401047B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202111598346.2

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤调制不稳定性的混沌带宽扩展方法,具体为:首先,半导体激光器的输出光通过一段光纤耦合到光栅阵列处,实现频谱裁剪及反射;接着,该反射光再经过偏振控制器反馈注入回激光器内部,在特定反馈条件下实现混沌种子信号的产生;随后,该混沌种子信号经过耦合器和隔离器进入后端的混沌扩频模块,并在特定参数条件下激发光纤调制不稳定性进而实现混沌频谱平坦及扩展。本发明能实现混沌的产生,兼容频谱的剪裁及扩展,可在不增加额外成本的前提下,仅通过调节控制参数实现混沌带宽几到十几倍的增加。

    一种基于M-QAM调制格式的高速混沌保密传输系统

    公开(公告)号:CN116827517A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310899132.1

    申请日:2023-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于M‑QAM调制格式的高速混沌保密传输系统,包括三部分:M‑QAM调制格式的加密混沌源:光混沌载波与消息信号通过光耦合器进行耦合得到混沌掩盖信号;光纤传输链路部分:混沌掩盖信号通过相位调制器进一步扰乱相位信息的方式提升混沌加密掩盖的安全性,随后进入光纤传输链路进行传输;混沌同步以及接收端相干检测数字信号处理部分:混沌信号在光纤传输的过程中,在光域上采用色散补偿光纤对传输的混沌信号进行色散补偿;在混沌保密通信系统的接收端,采用相干检测技术得到消息信号,相干检测后的信号通过数字信号处理的方式进行解码。本发明能够在多种传输业务、多种调制格式的混沌保密光传输系统中实长距离传输与解密。

    一种能抑制时延特征的激光器网络同步增强方法

    公开(公告)号:CN114944872B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202210503705.X

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种能抑制时延特征的激光器网络同步增强方法,具体为:将复杂激光器网络映射为一个由点和边组成的有向图,将有向图映射为能够描述网络整体拓扑结构特性的邻接矩阵;将复杂半导体激光器网络拓扑结构的拆分为集团间耦合和集团内部耦合两部分,并删除内部耦合链路,同时调节集团间耦合链路的长短,使得网络中的不同集团间的耦合时延具备异质性,进而在具有复杂拓扑结构的半导体激光器网络中实现集团同步稳定性的增强和混沌输出时延特征的抑制。本发明能够有效提高光通信网络的利用效率和安全性,拓展半导体激光器在未来全光通信网络中的潜在应用。

    一种基于光学相位共轭的长距离激光混沌同步系统

    公开(公告)号:CN116192261A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310040031.9

    申请日:2023-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于光学相位共轭的长距离激光混沌同步系统,混沌驱动光源发射出来的驱动激光经过耦合器等分为两路,一路注入到发送端混沌激光源产生发送混沌激光。另一路经长距离光纤链路传输后注入到接收端混沌激光源产生与发送端同步的混沌激光。为实现长距离光纤传输后发送端和接收端激光混沌的高质量同步,光纤传输链路由三部分构成,在传输链路的中间构建一个光学相位共轭器从而实现链路损伤的补偿,提升长距离传输后激光混沌的同步质量。本发明可在最大限度兼容现有光纤通信架构下,延长激光混沌同步的距离和提升同步质量。

    基于色散光电振荡环路的时延特征抑制型混沌产生装置

    公开(公告)号:CN116053930A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211638462.7

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于色散光电振荡环路的时延特征抑制型混沌产生装置,光电环路分为色散光路和反馈电路两个部分,激光由半导体激光器发出,经偏振控制器后进入马赫‑曾德尔调制器,由马赫‑曾德尔调制器进行调制,调制的光信号再经过啁啾光纤布拉格光栅,然后进入光功率放大器增大功率,再被光电探测器接收转化为电信号,电信号经功分器分为两路,一路经过射频放大器来反馈驱动马赫‑曾德尔调制器,另一路作为振荡器输出。本发明利用光栅的反射效应形成环路实现混沌产生,利用啁啾效应引起的群速度色散实现时延特征抑制,系统简单具备较高可操作性,且成本低廉。

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