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公开(公告)号:CN113300779A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110454303.0
申请日:2021-04-26
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种CO‑FBMC/OQAM系统中导频辅助的相位噪声补偿方法,在接收端先基于导频数据先采用扩展卡尔曼滤波EKF算法对数据进行CPE噪声的补偿,补偿完之后进行预判决;随后挑选CPE补偿完后合适范围内的数据,记录所在位置,把其预判决后的数据作为发射端数据估计值符号留作后面步骤使用;随后,构造DCT基函数,对相位噪声进行近似估计,建立了相位噪声的DCT时域模型,利用LS估计求得DCT系数,在时域对相位噪声进行更为精确的补偿。本发明使系统对激光器产生的相位噪声有更高的容忍度,算法计算复杂度较低。
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公开(公告)号:CN113034640A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110325942.7
申请日:2021-03-26
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种联合双边全变分与非局部低秩正则的压缩感知图像重构方法,包括以下步骤:步骤1,在计算机中输入原始测试图像x,所有测试图像均为256×256像素的灰度图像;步骤2,设置采样率,将测试图像排列为一维向量的形式,生成采样矩阵,通过随机采样输入图像的傅里叶变换系数来生成CS测量,得到测量值;步骤3,将得到的测量值和采样矩阵作为输入,输入到提出的联合算法的重构模型中,利用交替方向乘子法迭代求得恢复图像恢复图像为256×256像素;步骤4,选择CS重构算法进行恢复图像与测试图像主观和客观上的比较,客观评估算法重构性能选择峰值信噪比和结构相似度作为评价指标。本发明可以实现更加精确、高质量的图像恢复结果。
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公开(公告)号:CN110190906B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910299211.2
申请日:2019-04-15
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种针对高阶QAM相干光系统的非线性均衡方法,接收端数据经相位噪声补偿后,先用FCM算法实现有效剪裁训练数据,同时对测试数据进行分类判决,从而大大缩小了后续KNN算法的测试和训练集。该方法基于传输速率112Gb/s,传输距离为160km的相干光16QAM系统进行了非线性均衡仿真验证。仿真结果表明,本发明可取得与传统KNN算法同样的系统非线性损伤补偿效果,但其算法复杂度远低于传统KNN算法,算法运行时间远小于KNN。本发明能极大促进相干光QAM系统在中长距离光纤传输中的应用。
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公开(公告)号:CN109474349B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201811167315.X
申请日:2018-10-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H04B10/516 , H04L1/00 , H04B10/2575
Abstract: 一种D‑RoF系统中基于矢量量化的数据压缩方法,发送端首先对信号归一化与取模并加入压缩变换函数信号的分布特性,其次利用合理的分组方式构建多维矢量信号并消除多维矢量信号之间的关联性,随后对多维矢量信号进行矢量量化并生成码字和码本,最后对所有码字的编号进行编码;接收端则先对经过光电检测的电信号进行判决,恢复成二进制数字信号,接着利用码本通过解码处理获取对应的码字,并将所有码字构建成一组多维矢量信号,随后根据发送端的分组方式,逆向地将这组多维矢量信号恢复成一维均匀分布信号,最后加入扩展变换函数使该信号经过反变换后呈高斯分布。该方法具有较好的系统性能,且计算复杂度较低,便于硬件实现。
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公开(公告)号:CN105739214B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201610307416.7
申请日:2016-05-11
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种时间透镜成像系统,包括输入段色散光纤、时间透镜、输出段色散光纤三个部分。输入段色散光纤的二阶色散量为φ″1,时间透镜的焦距色散为φ″f,输出段色散光纤的二阶色散量为φ″2。输入段色散光纤长度Ls大于门限值Lth,Lth=10L2D,是输入段光纤的二阶色散长度,T0是信号光的初始脉冲宽度,β2s是输入段光纤的二阶色散系数。成像系统中的时间透镜由信号光与泵浦光在高非线性介质中的四波混频效应来实现。当Ls>Lth时,信号光在输入段光纤中获得充分的色散展宽之后,在时间透镜之中才能更好地与泵浦光发生四波混频作用,从而改善成像系统输出信号的分辨率,提高成像精度。
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公开(公告)号:CN107786333A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711062433.X
申请日:2017-11-02
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: H04L9/0861 , H04B10/85
Abstract: 一种基于时间透镜成像的光信号二维加/解密系统,其特征在于:该系统包括方阵排布子系统,行加密子系统,列加密子系统,方阵展开子系统;所述方阵排布子系统采用延迟技术将序列码排列为方阵码;行加密子系统采用密钥码对方阵码逐行进行加密获得新方阵码;列加密子系统采用密钥码对新方阵码逐列加密;方阵展开子系统再次利用延迟技术将方阵码展开,获得二维加密的密文序列码。按上述相反的顺序,则可以实现对信号的二维解密。行加密及列加密均通过时间透镜成像系统对一组序列码实现反演来实现。本发明提供了一种安全性更高的基于时间透镜成像的光信号二维加/解密系统。
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公开(公告)号:CN107395282A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710593961.1
申请日:2017-07-20
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H04B10/2513 , H04B10/61 , H04L27/26
Abstract: 一种适用于大线宽和高阶调制CO-OFDM系统相位噪声补偿方法,将接收端训练符号数据在频域利用进行卡尔曼滤波后进行信道均衡;在发射端对每个OFDM符号设置一定间隔的导频子载波数据,基于扩展卡尔曼滤波(EKF)在频域导频子载波处进行预先的CPE相位噪声估计并补偿;最后将CPE相位噪声补偿后的频域数据变换到时域并用Avg-BL方法实现盲ICI相位噪声补偿,然后进行预判决,并将判决后的频域数据变换到时域后与接收端原始时域数据用于时域无迹卡尔曼滤波,计算其最终相位噪声估计值并补偿。本发明获得了较好的相位噪声均衡效果,较大提高了系统的频谱利用率。
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公开(公告)号:CN104460177B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201410765546.6
申请日:2014-12-12
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G02F1/365
Abstract: 一种时间透镜成像系统,所述成像系统由输入段色散光纤、时间透镜、输出段色散光纤三部分构成,所述成像系统中的时间透镜由信号光与泵浦光在高非线性光纤中的四波混频效应来实现,所述输入段光纤和输出段光纤的二阶色散参数均按指数规律渐减,渐减指数等于光纤的损耗系数。本发明改进输入段光纤和输出段光纤的色散参数,使信号在传输时形成色散与非线性效应的最佳匹配,从而导致时间透镜成像系统输出信号的放大倍数更加接近于理论值,提高了时间透镜的成像效果。
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公开(公告)号:CN106453183A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610576238.8
申请日:2016-07-20
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H04L27/26
CPC classification number: H04L27/2601 , H04L27/2663 , H04L27/2665 , H04L27/2671 , H04L27/2672 , H04L27/2691
Abstract: 一种适用于大线宽CO-OFDM系统的盲ICI相位噪声补偿方法,该方法先将接收端数据进行CPE相位噪声补偿;然后,将CPE相位噪声补偿之后的时域数据进行粗略盲ICI相位噪声补偿;接下来,对粗略盲ICI相位噪声补偿之后的频域数据进行判决,对判决之后的频域数据经快速傅立叶变换到时域数据,将该时域数据与CPE相位噪声补偿前的时域数据中每一个OFDM数据符号分割为若干个亚符号,求出该亚符号的相位噪声近似值;最后,进行精细ICI相位噪声补偿。本发明提供一种具有良好补偿效果的同时计算复杂度较低的适用于大线宽高速CO-OFDM系统的盲ICI相位噪声补偿方法。
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公开(公告)号:CN106209258A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610516499.0
申请日:2016-07-01
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H04B10/85
CPC classification number: H04B10/85
Abstract: 一种基于时间透镜成像的光信号加/解密系统,包括时间透镜成像子系统;所述时间透镜成像子系统均由输入段光纤、时间透镜和输出段光纤构成,所述输出段光纤的二阶色散量φ″2与输入段光纤的二阶色散量φ″1相反,即φ″2=-φ″1;所述时间透镜成像子系统的放大倍数M=φ″2/φ″1=-1;在泵浦光序列流的所有0码时间段内,时间透镜效应不发生,其所涵盖时间段内的信号序列保持不变;在泵浦光序列流的所有1码时间段内,时间透镜效应发生,其所涵盖时间段内的信号序列发生反演。本发明提供了一种有效实现光信号的加密与解密、安全性良好的基于时间透镜成像的光信号加/解密系统。
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