一种基于Delta-Sigma调制的PAPR降低技术

    公开(公告)号:CN118353755A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410513315.X

    申请日:2024-04-26

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 苏洁 张颖

    Abstract: 本发明提出了一种基于Delta‑Sigma调制的PAPR降低技术,在正交频分复用(Orthogonal frequency‑division multiplexing,OFDM)系统发送端对基于粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)的选择性映射法(Selected mapping,SLM)生成的信号进行delta‑sigma调制。在相同的OFDM子载波数和符号数下,基于PSO‑SLM的delta‑sigma调制信号可以获得比仅delta‑sigma调制信号更好的降高峰均比能力。在相同的峰均功率比条件下,基于PSO‑SLM的OFDM信号经delta‑sigma调制后的误比特率性能优于普通OFDM信号和仅经PSO‑SLM的OFDM信号。

    一种分层掺杂的少模态增益均衡光纤

    公开(公告)号:CN115933048A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211413450.4

    申请日:2022-11-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于光纤通信领域,具体涉及一种分层掺杂的少模态增益均衡光纤。该光纤包括同轴设置的芯层和包层,所述芯层的折射率大于所述包层的折射率;所述芯层包括第一芯层和第二芯层,第二芯层的折射率高于第一芯层的折射率,第一芯层和第二芯层中稀土离子的掺杂浓度比为0.6~0.9:1.0;所述包层包括第一包层和第二包层,第二包层的折射率大于所述第一包层的折射率。本发明少模态增益均衡光纤具有较高的模态折射率差,较小的模间串扰,有利于实现模态之间的增益均衡;对于模态大容量通信系统的中继放大具有重要的应用价值,能够应用于多模态传输系统以及空分复用大容量光纤通信系统。

    一种部分掺杂空芯反谐振有源光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN115407449A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211184409.4

    申请日:2022-09-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种部分掺杂空芯反谐振有源光纤及其制备方法,光纤的外包层(3)是圆管结构,从剖面上看,外包层(3)内部有环形排布的圆形反谐振管(1),圆形反谐振管(1)朝向外包层(3)圆心的一侧有一段掺杂区域,每个圆形反谐振管(1)的内部有椭圆反谐振管(2),椭圆反谐振管(2)的外壁面和圆形反谐振管(1)的内壁面相接触于内接触点。本专利提出的空芯反谐振光纤具有增益选择性,基模增益效果好、放大效率高,基模模场面积大,光纤的非线性低。基模模场与掺杂区域在空间分布上精确匹配,具有将基模最大效率实现光放大的限制优点,该部分掺杂空芯反谐振有源光纤,结构简单,易于实现,便于规模化生产。

    一种SBS抑制模块、光纤主放大器及高功率窄线宽激光器

    公开(公告)号:CN115377782A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211052112.2

    申请日:2022-08-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于光纤激光器领域,具体涉及一种SBS抑制模块、光纤主放大器及高功率窄线宽激光器。SBS抑制模块包含偏振光合束器和1×2光开关;光纤主放大器由双包层增益光纤和SBS抑制模块以及配合使用的无源光纤器件组成;高功率窄线宽激光器由窄线宽激光种子源、光纤预放大器和光纤主放大器依次连接组成的高功率窄线宽激光器,光纤预放大器由三级单包层光纤放大器组成。SBS抑制模块能够抑制SBS,整个SBS抑制模块结构简单,便于封装。本发明能够实现5kW级以上且高光束质量的窄线宽光纤激光输出,同时采用全光纤熔接技术构成全光纤系统,具有结构紧凑简单、稳定性好、提升功率、成本低的优点。

    抗弯曲低串扰光子轨道角动量光纤波导

    公开(公告)号:CN114415286A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210067754.3

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗弯曲低串扰光子轨道角动量光纤波导,光纤从中心向外依次为第一芯层、第二芯层、第一包层、第二包层、和第三包层,其中第三包层最厚,第一芯层次之,第一包层最薄;第一包层的折射率最小,第二包层次之,第二芯层的折射率最大。本发明波导结构能够有效调控OAM轨道角动量不同模式输出,模式间有效折射率差大于2×10‑4,模式容易分离,便于复用与解复用。本发明波导OAM轨道角动量纯度高,模式间串扰小,适合光纤通信SDM空分复用系统的长距离传输,能够满足400G高速传输系统需求,具有较好的应用前景和经济社会效益。

    抗弯曲低串扰光子轨道角动量光纤波导

    公开(公告)号:CN114415286B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202210067754.3

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗弯曲低串扰光子轨道角动量光纤波导,光纤从中心向外依次为第一芯层、第二芯层、第一包层、第二包层、和第三包层,其中第三包层最厚,第一芯层次之,第一包层最薄;第一包层的折射率最小,第二包层次之,第二芯层的折射率最大。本发明波导结构能够有效调控OAM轨道角动量不同模式输出,模式间有效折射率差大于2×10‑4,模式容易分离,便于复用与解复用。本发明波导OAM轨道角动量纯度高,模式间串扰小,适合光纤通信SDM空分复用系统的长距离传输,能够满足400G高速传输系统需求,具有较好的应用前景和经济社会效益。

    基于本构方程自动化构建和参数提取的跨尺度方法和装置

    公开(公告)号:CN115312133B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211244872.3

    申请日:2022-10-12

    Inventor: 孙升 张颖 张统一

    Abstract: 本发明公开了一种基于本构方程自动化构建和参数提取的跨尺度方法和装置。本发明首先通过使用第一性原理和连续介质耦合的并行跨尺度方法,计算了不同厚度的纳米薄膜材料在不同电荷下的应变情况,得到了电极面内应变随电荷密度和薄膜厚度的变化规律数据;拟合得到了纳米薄膜材料的表面本征应力和表面杨氏模量,给出了表面本征应变和表面电荷密度的数学关系式;随后撰写了利用ABAQUS与PYTHON的二次开发实现了不同表面电荷密度下纳米多孔材料电化学致动响应的数值模拟。本发明通过跨尺度计算推动了纳米多孔薄膜材料连续电化学致动现象的宏观模拟,为电化学致动性能的优化提供基础。

    基于H.264实时精细粒度可伸缩编码方法

    公开(公告)号:CN100568952C

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200710038784.7

    申请日:2007-03-29

    Abstract: 本发明涉及基于H.264实时精细粒度可伸缩编码方法。根据当前残差帧的全局性与当前残差块的局部性分布来进行分析,在全局分析中找出奇异点,并通过对奇异值进行下移位使得比特平面数全局均衡,在解码端作相应的上移位;在局部分析中做全零块的判决。本发明在编码过程中的增强层变换部分将采用4x4整数变换。本方法与一般的FGS方法相比,复杂度明显降低,视频质量更高,整体PSNR(峰值信噪比)变化更加平滑。实验表明,与MPEG-4的FGS方法相比,在保持相近的码率时,本发明能够在平均亮度PSNR上提高0.37dB,平均编码速度快13.86fps,即提高97%。

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