一种低复杂度的交叠稠密GRU光纤非线性均衡方法

    公开(公告)号:CN116388875A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310386815.7

    申请日:2023-04-12

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明公开了一种低复杂度的交叠稠密GRU光纤非线性均衡方法,该方法包括:获取相干光通信系统发射端数据,并将发射端数据进行M‑QAM星座符号映射处理,得到训练集标签;对经过光纤通信系统传输后的接收端获取的训练集标签进行线性均衡处理,得到训练集数据;对训练集数据进行处理,构建输入特征向量;构建基于交叠稠密GRU的非线性特征提取模型;利用输入特征向量对非线性特征提取模型进行训练。利用本方法,可以实现在保证均衡效果的情况下,降低计算复杂度并且适用于远距离和多通道系统。

    一种基于多功能光伏探测器的直调单纤光信能同传系统及方法

    公开(公告)号:CN112865867B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202110025150.8

    申请日:2021-01-08

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: H04B10/25

    摘要: 本发明提出一种基于多功能光伏探测器的直调单纤光信能同传系统,涉及光纤通信的技术领域,解决了传统激光传能特种光纤同时传输光信号时需要能承受大功率激光的复用与解复用器件、以及耦合器的问题,及系统结构复杂,光电转换效率低的问题,信号发射器生成的调制电信号与直流电源的直流信号通过DC偏置器偏置混合,加载到半导体激光器产生的激光载波上,光信号与半导体激光器产生的激光通过波导介质同时传输,信能分离在多功能光伏探测器中实现,无需额外器件,光能量接收模块使光伏电池组保持最大输出电功率及光电转化效率;光信号接收模块提取光信号进行光电转换,系统结构简洁,光电转化率高。

    一种针对强度调制直接检测系统的发射端迭代色散补偿方法

    公开(公告)号:CN113472443B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110579132.4

    申请日:2021-05-26

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: H04B10/2513 H04B10/2525

    摘要: 本发明属于光通信系统、高速光信号处理技术领域,更具体地,涉及一种针对强度调制直接检测系统的发射端迭代色散补偿方法。在本发明中,提出在接收端的振幅限制过程中,保留迭代过程中两倍采样点中偶数符号的振幅,而只替奇数点的振幅,从而更好的利用了信号的可优化空间,提升了迭代收敛速度和最终的色散补偿效果。

    一种傅里叶域注入锁定增强的相干扫频光源

    公开(公告)号:CN110970785A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911081478.0

    申请日:2019-11-07

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: H01S3/00

    摘要: 本发明公开了一种傅里叶域注入锁定增强的相干扫频光源,包括:连续激光器(1),第一光开关(2),光耦合器(3),移频环(4),光环形器(5),注入锁定单元(6),光输出端(7);所述连续激光器(1)作为初始输入源,其输出端经过第一光开关(2)连接至光耦合器(3)的第二输入端;所述移频环(4)的一端连接至光耦合器(3)的第一输入端,另一端连接至光耦合器(3)的第一输出端,所述光耦合器(3)的第二输出端连接至光环形器(5)的第一端口,所述光环器(5)的第二端口连接至注入锁定单元(6),所述光环形器(5)的第三端口连接至光输出端(7)。本发明实现了线性扫频同时保证扫频光源的相位连续性。

    一种避免偏振衰落的单偏振相干检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114710204B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210297004.5

    申请日:2022-03-24

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明提出一种避免偏振衰落的单偏振相干检测系统及方法,涉及光通信与信号处理的技术领域,基于传统单偏振相干检测系统的框架,以容忍和抵抗单偏振相干检测系统中的偏振衰落、进而提高系统传输性能为目标,引入低成本扰偏器与前向纠错编码、时序交织配合方案,利用低成本扰偏器加速单偏振光信号的偏振变化,获得高度随机的偏振态,从而避免偏振衰落时间持续过长,以减少因偏振衰落造成的连续误码数,进而降低对时序交织长度的要求,最后通过前向纠错编码技术纠正随机化的因偏振衰落造成的误码,该方案成本低廉、结构简单,既有效降低了低成本扰偏器扰偏速度要求,又有效减少时序交织长度需求,从而保证了实际应用的可行性。

    谐波生成器、谐波调制组件、光模块和光通信设备

    公开(公告)号:CN116137548A

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202111356375.8

    申请日:2021-11-16

    IPC分类号: H04B10/54 H04B10/564

    摘要: 本申请提供了一种谐波生成器,应用于光通信领域。第一分束器的第一输出端口通过第一光传输路径和第一光耦合器的第一输入端口相连。第一分束器的第二输出端口通过第二光传输路径和第一光耦合器的第二输入端口相连。第一光传输路径上设置有抑制器。抑制器用于通过调制载波光束得到谐波光束,抑制谐波光束中的载波和偶数次谐波。第一光耦合器的一个输出端口连接有第一移相器。第一移相器用于输出第一光束。第一光耦合器的另一个输出端口用于输出第二光束。第一光束和第二光束中的载波同相,奇数次谐波反向。在本申请中,可以通过抑制器抑制偶数次谐波的功率,从而提高后续调制光信号的信噪比。

    多维光调制器支路间高精度同步方法

    公开(公告)号:CN114598392A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210283228.0

    申请日:2022-03-22

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明公开了一种多维光调制器支路间高精度同步方法,该方法包括:对信号进行调制并插入导频信号,得到发射信号;接收发射信号并对接收到的发射信号进行均衡补偿,得到补偿后的信号;对补偿后的信号进行小波分析,估计得到延时信息;根据延时信息对接收到的发射信号进行延时补偿,并完成信号判决。通过使用本发明,能够实现多维光调制各个支路的同步,以提高现有的高波特率光通信系统同步精度。本发明作为一种多维光调制器支路间高精度同步方法,可广泛应用于光通信与信号处理领域。

    一种光纤通信中的抑制均衡增强相位噪声的方法及系统

    公开(公告)号:CN114301528A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111471036.4

    申请日:2021-12-03

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明提出一种光纤通信中的抑制均衡增强相位噪声的方法及系统,涉及相干光通信与信号处理,以光发射机中产生的共轭双载波作为载体,借助外调制,将光发射机信号数据信息传输至光接收机,光接收机通过DSP进行数字信号处理,得到的激光器相位噪声会在色散补偿过程中转换成额外的噪声,即均衡增强噪声,而考虑均衡增强噪声和光发射机中激光器相位噪声不易区分的问题,先进行光发射机中激光器的相位噪声与光接收机中的相位噪声的区分,在区分的基础上,再进行光接收机相位噪声的补偿操作,从而抑制光接收机中的均衡增强噪声,提高光纤通信系统的性能。

    一种基于非对称调制频谱的单纤双向光纤传输系统

    公开(公告)号:CN112769474B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011641488.8

    申请日:2020-12-31

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明提出一种非对称调制频谱的单纤双向光纤传输系统,涉及光纤通信传输的技术领域,解决了当前单纤双向传输系统在采用波长频谱错开的方式时,容易收到波长漂移的影响,无法适用于密集波分复用的问题,通过非对称调制频谱模块提高传统单纤双向系统的信号频谱位置的精确控制能力,保证单纤双向系统的高频谱利用率,调节控制第一光信号的波长,减小其产生的后向瑞利散射与另一方信号在频谱上的交叠,两方传输的信号与对方信号产生的后向瑞利散射在频谱上错开,减小后向瑞利散射带来的影响,而且增加非对称调制频谱模块结构简单,安装方便,避免在密集波分复用中因为后向瑞利散射的影响引起信号质量下降的现象,解决了无法使用密集波分复用技术使得传输容量减小的问题,提高单纤双向的传输容量。

    多维光调制器支路间高精度同步方法

    公开(公告)号:CN114598392B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202210283228.0

    申请日:2022-03-22

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明公开了一种多维光调制器支路间高精度同步方法,该方法包括:对信号进行调制并插入导频信号,得到发射信号;接收发射信号并对接收到的发射信号进行均衡补偿,得到补偿后的信号;对补偿后的信号进行小波分析,估计得到延时信息;根据延时信息对接收到的发射信号进行延时补偿,并完成信号判决。通过使用本发明,能够实现多维光调制各个支路的同步,以提高现有的高波特率光通信系统同步精度。本发明作为一种多维光调制器支路间高精度同步方法,可广泛应用于光通信与信号处理领域。