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公开(公告)号:CN114884582A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210625841.6
申请日:2022-06-02
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/61
摘要: 本发明公开了一种基于凸优化的黄金分割法的软件同步方法,经过较少符号周期FFT变换处理后的采样数据信号得到待测信号的频谱信息,找到采样点的粗周期数,然后在该周期数的附近区间通过凸优化的黄金分割法实现区间的频谱细化,在更高的频谱分辨率下得到采样点的精确周期,用于精确恢复待测信号的眼图。这种在局部频谱区间提高分辨率的方法,作为一种线性区间收敛的方法,极大地降低了运算的复杂度,而且分辨率更小,能准确地找到数据点的周期信息,同时,在估计精度很小的时候,可以降低几个数量级的计算量,提高了系统的运行效率,更加易于实施。
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公开(公告)号:CN113271111B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110619050.8
申请日:2021-06-03
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H03M13/11
摘要: 本发明涉及一种基于改进的最小和算法的译码方法及系统,包括:获取信道传输后的接收码字;利用改进的最小和算法对所述接收码字进行译码,所述改进的最小和算法为在传统最小和算法中引入多个缩放因子,所述缩放因子根据迭代次数、误码率与缩放因子之间的关系得到。本发明中,通过在传统最小和算法中引入不同的缩放因子,而利用缩放因子分层修正校验节点,使得校验节点的LLR值以最快的速度精准收敛至可以译码出正确码字的准确LLR值,能够有效降低迭代次数,而且降低了信息传输的误码率,增强了通信系统的信息传输可靠度。
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公开(公告)号:CN114421970A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210056273.2
申请日:2022-01-18
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种基于图模型网络的LDPC译码方法,包括以下步骤:S1、通过光纤通信系统获取LDPC编码数据作为图模型网络的训练数据;S2、针对选取的LDPC编码码字建立图模型网络;S3、进行图模型网络的训练,当图模型网络训练达到预期值或者训练次数达到最大值后将网络模型保存,保存下来的网络作为译码器进行光纤信道下的LDPC译码。本发明通过在LDPC译码的过程中使用包含可训练权重的图模型网络来代替传统的BP迭代结构,作为纠错码译码器实现软判决信息到原始信息码字的映射,弥补了传统迭代译码算法存在计算量大、迭代次数多的不足,并解决了一些深度学习网络只能局限于处理较短码长的译码问题,具有更好的兼容性、较低的计算复杂度和更优的误码性能。
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公开(公告)号:CN114268006A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111570676.0
申请日:2021-12-21
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本发明涉及一种波长可调谐的被动锁模光纤激光器,包括:半导体激光泵浦源、波分复用器、隔离器、掺铒增益光纤、环形器、压电陶瓷、耦合分束器、第一偏振控制器、起偏器、第二偏振控制器、半导体可饱和吸收镜及波长调谐装置;半导体激光泵浦源、波分复用器、隔离器、掺铒增益光纤、环形器、压电陶瓷、耦合分束器、第一偏振控制器、起偏器、第二偏振控制器依次连接形成闭环,半导体可饱和吸收镜与所述环形器连接,波长调谐装置与耦合分束器及压电陶瓷反馈相连。本发明中的上述激光器引入人工智能控制波长可调谐装置,基于压电陶瓷的逆压电效应,智能调节控制压电陶瓷两端电压,使得激光器腔长改变,从而实现脉冲激光器的脉冲波长可调谐。
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公开(公告)号:CN114024603A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111401960.5
申请日:2021-11-19
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/079
摘要: 本发明涉及一种基于脉冲积分的光采样分析系统,包括:脉冲激光器,产生脉冲激光和与其对应的电采样时钟;相干混频模块,对待测信号光与所述脉冲激光进行相干混频,得到混合光信号;平衡探测模块,对所述混合光信号进行提取,得到模拟电信号;脉冲积分模块,基于所述电采样时钟对所述模拟电信号进行积分,得到数字电信号;信号处理模块,基于所述数字电信号得到所述待测信号光的性能指数。本发明提高了采样数据处理的速度和提高数据处理的精度,进而提高了系统性能,同时降低了噪声的影响,提高了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN112433296B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202011337073.1
申请日:2020-11-25
申请人: 北京邮电大学
摘要: 本公开实施例提供一种波导耦合结构及光子集成系统;其中,波导耦合结构包括:衬底;设于衬底一侧的包层,包括第一侧表面和第二侧表面;设于包层内的第二波导,包括前表面和后表面,后表面作为波导耦合结构的出光面;设于包层内的至少一个第一波导;每个第一波导包括传输段和耦合段;其中,传输段位于第二波导外且呈长方体状,传输段远离耦合段的端面与第一侧表面平齐并作为波导耦合结构的入光面;耦合段从第一侧面伸入第二波导内;沿垂直于第一侧表面方向,从入光面至出光面,耦合段的宽度递减;包层、第二波导和第一波导的折射率依次增大。通过本方案可以实现将激光器发出的光信号低损耗地耦合到平面光波导电路PLC中的硅基光芯片。
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公开(公告)号:CN113746557A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111310063.3
申请日:2021-11-08
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
发明人: 忻向军 , 常天海 , 毛正 , 王光全 , 张琦 , 刘博 , 田凤 , 姚海鹏 , 田清华 , 高然 , 王珏 , 王拥军 , 王富 , 李志沛 , 郭栋 , 常欢 , 周思彤 , 杨雷静
IPC分类号: H04B10/294 , H04B10/291 , H01S3/067
摘要: 本发明提供一种基于掺铒和拉曼放大器的调控方法及混合放大器,该方法包括以下步骤:根据预设的参数选取区间在参数选取区间内选择参数,将参数建立为多个参数组,参数组中的参数包括拉曼泵浦功率、掺铒泵浦功率、拉曼光纤长度和掺铒光纤长度;根据拉曼泵浦功率、掺铒泵浦功率、拉曼光纤长度和掺铒光纤长度计算总增益,利用遗传算法对参数组进行迭代更新,在每次迭代更新中选取更大的总增益所对应的参数组;当完成最后一次迭代后,选取最大总增益所对应的参数组作为最终的目标参数。本申请联合拉曼光纤放大器与掺铒光纤放大器,通过遗传算法进行迭代,输出最大总增益对应的参数组,同时调整拉曼光纤放大器与掺铒光纤放大器,提高放大效果。
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公开(公告)号:CN113300980A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011485306.2
申请日:2020-12-16
申请人: 北京邮电大学 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H04L12/865 , H04L29/08 , H04J3/16
摘要: 本发明公开了一种电网业务传输方法及系统。该方法包括:确定电网系统中各类型业务的特征值;根据所述特征值对所述业务进行初次划分,得到多个业务组;对多个所述业务组进行排序;对排序后的业务组的权值因数进行统计并确定优先级阈值;根据所述优先级阈值调整所述业务组的优先级顺序;获取调整优先级顺序后的各业务组内业务的价值;根据综合价值以及网络状况将各业务组内业务封装至信道,封装至信道的带宽总和小于信道带宽极限值;判断通信管道内剩余容量是否小于剩余业务的最小带宽值;若是,则对所述通信管道进行扩充。本发明兼顾了优先级与公平性,在保证所有业务得到传输的同时,能够显著降低信道资源浪费,提高信道利用率。
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公开(公告)号:CN113296293A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110562864.2
申请日:2021-05-21
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: G02F1/01
摘要: 本发明公开发明了一种基于超薄盖层的竖槽型石墨烯光调制器结构。本发明属于集成光子与硅基光子学领域。该调制器由上往下依次包括超薄盖层、双层石墨烯层、竖槽型光波导、衬底层。其中,竖槽型光波导由硅基波导和狭缝构成。本发明中采用非对称的波导结构设计,将竖槽型光波导厚度减薄的同时引入超薄盖层置于双层石墨烯的上层,可以更好地将光场限制在狭缝上的双层石墨烯层中,有效地提高光场与石墨烯的相互作用,从而提高器件调制效率。超薄盖层为一层硅波导,在制作上只需在双层石墨烯上生长一层硅,而不需要后续的波导结构工艺,因而大大的简化了器件的制作工艺。本发明提出的基于超薄盖层的竖槽型石墨烯光调制器具有调制速率高、结构紧凑、与CMOS兼容工艺简单等优点,可广泛应用于批量化、高速高密度硅基光电子集成系统中。
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公开(公告)号:CN112367117A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011179581.1
申请日:2020-10-29
申请人: 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/516 , H04L1/00 , H04L1/06
摘要: 本发明实施例提供了一种信号处理方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取并基于待调整原始星座图、发送端发送的训练比特序列以及接收端接收到的接收比特序列,确定传输错误矩阵,将传输错误矩阵中每行元素中的最大元素值置为0,并将该行元素中其他的元素的元素值置为最大元素值的γ倍,得到变换后的传输矩阵;获取对变换后的传输矩阵进行奇异值分解的传输矩阵的前N列元素得到分解矩阵,对分解矩阵进行归一化,并将归一化后的分解矩阵中的各个元素值置0或置1,得到重置矩阵;这样,可以根据信道传输质量的好坏,来对星座图进行调整。并基于重置矩阵所确定的调整后的星座图,对待调制信号进行调制或者对待解调信号进行解调处理。
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