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公开(公告)号:CN117353823B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311375276.3
申请日:2023-10-23
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/11 , G06N3/045
Abstract: 本发明公开了一种超奈奎斯特速率光空间脉冲位置调制方法,通过将超奈奎斯特技术引入光空间调制系统,结合脉冲位置调制,构建一种超奈奎斯特速率的光空间脉冲位置调制;接收端利用多分类神经网络译码器对接收信号进行译码,在经解映射恢复出原始比特信息;利用联合界技术推导了Gamma‑Gamma湍流信道下超奈奎斯特速率的光空间脉冲位置调制的平均误码率上界。本发明公开的超奈奎斯特速率光空间脉冲位置调制方法具有将超奈奎斯特技术引入光空间调制中,结合具有抗干扰能力强且功率效率高的脉冲位置调制方式,提出一种超奈奎斯特速率的光空间脉冲位置调制方案,可大幅提升系统的传输速率和频谱效率的效果。
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公开(公告)号:CN118041443A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311696545.6
申请日:2023-12-12
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/508 , H04B10/66 , G01S17/10
Abstract: 本发明属于激光测距技术及无线光通信技术领域,设计了一种激光雷达通信测距一体化的方法,它以激光光束为载体,将测距和通信信息传输集成为一体化光信号,从而实现测距和通信双重功能。其步骤为:在发送端,将随机生成二进制数据流经过串并转换,4PPM调制,扩频及添加测距标志位生成一体化信号,再将一体化信号调制到激光器进行发送;在接收端,接收信号首先经过光电探测器,再分别进行雷达和通信信号处理,从而实现测距和通信的功能。本发明引入了光正交码(OOC)对调制信号进行扩频编码,增加了系统的抗干扰性能和可靠性,同时在不增加系统复杂性的基础上,明显提高了通信质量、降低了通信误码率,而且满足车载激光雷达测距的要求。
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公开(公告)号:CN117353823A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311375276.3
申请日:2023-10-23
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/11 , G06N3/045
Abstract: 本发明公开了一种超奈奎斯特速率光空间脉冲位置调制方法,通过将超奈奎斯特技术引入光空间调制系统,结合脉冲位置调制,构建一种超奈奎斯特速率的光空间脉冲位置调制;接收端利用多分类神经网络译码器对接收信号进行译码,在经解映射恢复出原始比特信息;利用联合界技术推导了Gamma‑Gamma湍流信道下超奈奎斯特速率的光空间脉冲位置调制的平均误码率上界。本发明公开的超奈奎斯特速率光空间脉冲位置调制方法具有将超奈奎斯特技术引入光空间调制中,结合具有抗干扰能力强且功率效率高的脉冲位置调制方式,提出一种超奈奎斯特速率的光空间脉冲位置调制方案,可大幅提升系统的传输速率和频谱效率的效果。
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