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公开(公告)号:CN113434892B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110811907.6
申请日:2021-07-19
摘要: 本发明公布的一种基于混沌加密的概率整形方法,属于光通信领域。本发明采用在混沌系统中生成的混沌序列和信息序列,通过发送端位运算模块,按阈值的设定添加冗余序列输出特定符号分布的二进制发送序列;序列通过具有特定映射表的信号调制实现概率整形;接收端位运算模块利用混沌序列和发送端添加的冗余序列,实现发送端混沌加密的解密。本发明在进行混沌加密的同时实现概率整形效果,提升了信道容量;由于概率整形部分几乎不占据硬件算力,因此极大地节省了硬件成本;本方法可以与各类多维混沌加密技术叠加,并实现密钥空间一个维度的增加。本发明可应用于光纤通信领域,实现信号加密和信道容量的提升。
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公开(公告)号:CN114035300A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111311955.5
申请日:2021-11-08
IPC分类号: G02B7/28
摘要: 本发明涉及一种大容量空间光通信链路下基于变焦透镜的自适应校正方法,属于光通信技术领域。在保持变焦透镜和CCD相机距离不变的情况下采集探针光束在后焦面以及各个离焦面的光强分布信息,同时利用改进相位差方法重建传输过程中大气湍流引起的畸变相位信息,从而达到修复畸变OAM光束、提升大容量空间光通信链路性能的目的。本发明所提方法具有算法收敛速度快,校正精度高,实现手段简单的优点,在提高自适应光学系统校正精度的同时,可有效降低自适应光学系统的成本与结构复杂度。
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公开(公告)号:CN113938624A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111201996.9
申请日:2021-10-15
IPC分类号: H04N5/357
摘要: 本发明公开了一种多载波系统中载波串扰与偏振串扰联合补偿方法,通过采用三个自适应滤波器将相邻子载波进行频率移位得到的信号与同频率不同偏振的另一信号共同对原信号进行载波串扰补偿和偏振模色散补偿,并且滤波器的抽头系数随着信号的输入不断更新,通过每个滤波器不同的抽头系数比例对原信号进行恢复,可以很有效的消除原信号的频谱串扰和偏振模色散干扰。基于本发明提出的对载波间串扰和偏振模色散联合补偿方法,可以有效地提升发送信号的频谱效率,提高在光纤中传输的距离,有效地增大接收端的信噪比和减小误码率。在高速率高密集多载波的光纤传输系统中有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN111277321B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010093631.8
申请日:2020-02-14
发明人: 忻向军 , 刘博 , 张琦 , 刘情嫄 , 高然 , 陶滢 , 田凤 , 田清华 , 张丽佳 , 张伟 , 沈宇飞 , 曹桂兴 , 刘乃金 , 陈东 , 王拥军 , 杨雷静 , 高梓贺 , 陈特
IPC分类号: H04B7/185
摘要: 本发明实施例提供了一种卫星通信系统及方法,上述系统包括:低轨道卫星LEO网络、中轨道卫星MEO网络和高轨道卫星GEO网络,其中:GEO网络,用于与MEO网络之间进行数据传输;MEO网络,用于分别与GEO网络和LEO网络之间进行数据传输;LEO网络,用于分别与MEO网络和地面通信通络之间进行数据传输。采用本发明实施例提供的卫星通信系统,可以通过GEO网络、MEO网络和LEO网络所包括的较少数量的卫星实现较大面积的通信覆盖,并且,通过多层卫星网络的所包括的较少数量的卫星实现了减少卫星网络节点数量,降低了路由切换的频繁程度,这也在一定程度上减小了卫星通信系统的传输时延。
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公开(公告)号:CN112995804A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202011593781.1
申请日:2020-12-29
IPC分类号: H04Q11/00
摘要: 本发明实施例提供了一种光交换方法、装置及系统。方案如下:输入端AWG在接收到第一光信号时,将不同波长的第二光信号分别传输至AOWC阵列中的各AOWC;AOWC根据光纤分发网与第一输出端AWG阵列中每一输出端AWG之间的信道的导通情况,对第二光信号进行波长转换,得到第三光信号;光纤分发网将第三光信号传输至第一输出端AWG阵列中的每一输出端AWG;输出端AWG在第三光信号的波长与该输出端AWG的输入端所支持的目标波长匹配时,输出接收到的第三光信号;其中,第一输出端AWG阵列中的每一输出端AWG的输入端所支持的目标波长均不相同。通过本发明实施例提供的技术方案,有效降低了光交换节点的部署成本。
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公开(公告)号:CN111585739B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202010364311.1
申请日:2020-04-30
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司网络技术研究院 , 北京理工大学
IPC分类号: H04L7/02
摘要: 本发明实施例提供了一种相位调整方法及装置,涉及通信技术领域,其中,上述方法包括:根据待调整信号中各个采样时间点对应的信号点的信号值,确定幅值低于预设幅值的信号点,其中,信号值表征信号点的幅值与相位值,提高所确定信号点的幅值,根据待调整信号中各个信号点的信号值,预测基准相位差,其中,基准相位差表示:信号发送端向信号接收端发送的原始信号与待调整信号之间的相位差异。根据预测得到的基准相位差,对幅值调整之前的待调整信号中各个信号点的相位进行调整。应用本发明实施例提供的方案进行相位调整,可以提高相位调整的结果的准确度。
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公开(公告)号:CN112165442A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011135345.X
申请日:2020-10-21
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院 , 北京理工大学
摘要: 本发明提供了一种自适应加权的几何整形方法及装置,涉及光通信的技术领域,包括:先确定调制阶数,并基于调制阶数对QAM星座图进行初始化,得到初始化后的同心正六边形QAM星座图;然后将发射信号映射为第一星座点,并记录第一星座点的坐标;再基于第一星座点的坐标和设定的光纤传输距离确定自适应加权因子;最后基于自适应加权因子和第一星座点的坐标,生成几何整形QAM星座图,以根据几何整形QAM星座图对发射信号进行映射调制,生成几何整形QAM信号。本发明可以使产生的几何整形QAM信号大大减少在传输过程中受到的克尔非线性效应引起的失真,有效增加光纤传输距离,且具有较低的算法复杂度。
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公开(公告)号:CN118972018A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410960276.8
申请日:2024-07-17
申请人: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 中国电信集团卫星通信有限公司
IPC分类号: H04J14/00 , G06F17/15 , G06F17/16 , H04L41/16 , H04L41/142
摘要: 一种快速随机卷积核变换的光纤传输非线性补偿方法,属于光纤通信技术领域。采用多样的随机卷积核对信号进行卷积变换提取时序特征,能够针对传输系统的信号损伤特点,进行非线性损伤补偿;通过卷积核权重设置,将卷积运算过程中的乘法转换为加法,实现高效快速的卷积变换;通过不同膨胀系数的设置,多尺度地提取信号的时序特征,从而提取到信号的长期时序依赖关系,有助于接收信号的损伤补偿和信号识别;经过快速随机卷积核变换后,仅需要一个简单的线性分类器就能够对损伤信号进行非线性补偿,避免了多层神经网络的结构设计和大量的计算开销。本发明适用于光纤通信技术领域,实现低复杂度、高准确度的损伤补偿,提升光通信系统的通信质量。
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公开(公告)号:CN118869136A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411176860.0
申请日:2024-08-26
IPC分类号: H04J14/02
摘要: 本发明提供一种超宽带波分复用系统中的信号功率调控方法及装置,该方法包括以下步骤:获取S、C和L波段初始的输入功率,基于S、C和L波段的输入功率,经过至少一个迭代周期进行计算;每个迭代周期包括第一迭代步骤和第二迭代步骤;在第一迭代步骤中,以S、C和L波段的输入功率作为输入值,采用蜜獾优化算法搜索得到E波段的输入功率,再采用蜜獾优化算法搜索得到O波段的输入功率;在第二迭代步骤中,采用局部优化和梯度上升算法对当前的S、C、L、E和O波段的功率进行更新,得到更新后的S、C、L、E和O波段的功率;每完成一个迭代周期后,比较更新前后的E和O波段的功率,判定是否输出当前的S、C、L、E和O波段的功率。
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公开(公告)号:CN118612089A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410425220.2
申请日:2024-04-10
申请人: 北京理工大学 , 深圳市嘉敏利光电有限公司 , 北京邮电大学
IPC分类号: H04L41/147 , H04L41/16 , H04L45/02 , H04L45/12 , H04L47/125 , H04L47/2441 , H04Q11/00
摘要: 本发明公开的一种数据中心光电混合交换网络动态可重构的方法及系统,属于数据中心网络技术领域。本发明包括历史流量数据收集模块、流量大小预测模块、流量过滤模块、流量调度模块。本发明采集各网络节点的流量负载信息,训练长短期记忆网络得到下一时间节点的流量预测值,预测值作为长短期记忆网络的状态信息提供给分流器训练得到分布式动态阈值,通过动态阈值划分到达流类别和传输开关,在流量数据传输阶段,利用k‑双随机矩阵的性质,最大化单次传输电路工作时间,完成流量传输的最优调度;即使数据传输过程中出现突发性流量,通过更新网络状态信息,快速完成流量卸载,实现高效的网络资源分配,最小化流量传输完成时间,提高光链路利用率。
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