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公开(公告)号:CN113726423B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111291338.3
申请日:2021-11-03
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC: H04B10/071
Abstract: 本发明提供一种拉曼双向泵浦协同双向OTDR检测恢复系统及光网络,所述系统通过在光纤链路两端分别设置前向泵浦放大检测模块和后向泵浦放大检测模块,构建双向泵浦拉曼放大结构以及双向OTDR检测结构,通过在光纤链路两端协同工作,能够有效提高光信号的放大效率,避免传统方法中采用高功率泵浦光源带来的安全隐患,同时基于双向OTDR采用不同频率的脉冲信号光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、光纤故障点定位等。所述光网络中,通过在每个光网络节点处设置检测泵浦放大检测模块,在每条光纤链路两端分别构建双向泵浦拉曼放大结构以及双向OTDR检测结构,提高了光网络信号传输的泵浦放大效率和故障检出精度。
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公开(公告)号:CN113726423A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111291338.3
申请日:2021-11-03
Applicant: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC: H04B10/071
Abstract: 本发明提供一种拉曼双向泵浦协同双向OTDR检测恢复系统及光网络,所述系统通过在光纤链路两端分别设置前向泵浦放大检测模块和后向泵浦放大检测模块,构建双向泵浦拉曼放大结构以及双向OTDR检测结构,通过在光纤链路两端协同工作,能够有效提高光信号的放大效率,避免传统方法中采用高功率泵浦光源带来的安全隐患,同时基于双向OTDR采用不同频率的脉冲信号光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、光纤故障点定位等。所述光网络中,通过在每个光网络节点处设置检测泵浦放大检测模块,在每条光纤链路两端分别构建双向泵浦拉曼放大结构以及双向OTDR检测结构,提高了光网络信号传输的泵浦放大效率和故障检出精度。
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公开(公告)号:CN114039829A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111321717.2
申请日:2021-11-09
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明涉及一种基于导频辅助的相位恢复方法及系统。所述方法包括:获取相干光通信系统中的传输信号并进行分块处理;在每块传输信号数据块的首位插入8APSK导频信号;插入导频之后的信号经过信道传输之后进行数字信号处理,生成补偿之后的信号;对补偿之后的信号进行分块提取导频信号,提取出只含有相位噪声的导频信号;根据只含有相位噪声的导频信号计算每个导频信号的相位噪声估计值;根据每个导频信号的相位噪声估计值计算传输信号的相位噪声估计值;采用传输信号的相位噪声估计值进行信号补偿,实现相位恢复。本发明方法将8APSK格式的导频应用到相位噪声估计上,降低了复杂度,提高了相位恢复的精确度,提升了信号传输的质量。
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公开(公告)号:CN116260693A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310138530.1
申请日:2023-02-20
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于预均衡的超高阶QAM调制传输系统和方法,所述系统包括:发射端算法模块,包括预均衡处理层,所述预均衡处理层基于权重矩阵对待发送数据矩阵进行处理,所述权重矩阵在每次对待发送数据矩阵进行处理后,基于所述权重矩阵中的0抽头个数对所述权重矩阵进行更新;数据发射模块,包括任意波发生器和IQ调制器,所述数据发射模块通过任意波发生器和IQ调制器输出数据;数据接收模块,包括相干接收机和示波器,所述相干接收机与所述IQ调制器通过传输光纤相连接,传入的数据顺序通过相干接收机和示波器进行处理;接收端算法模块,包括解码层,所述接收端算法模块接收示波器传入的数据,通过所述解码层解析得到接收数据矩阵。
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公开(公告)号:CN115361066A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210985856.3
申请日:2022-08-16
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/2537 , H04B10/291
Abstract: 本发明涉及一种S波段信号的增益均衡方法及系统。该方法包括:获取传输链路参数;根据所述传输链路参数,通过灰狼优化算法确定混合光纤放大器HOA的HOA参数;所述混合光纤放大器HOA为掺铥光纤放大器TDFA和拉曼光纤放大器RFA组成的TDFA‑RFA混合光纤放大器;将所述HOA参数输出至所述混合光纤放大器HOA,得到优化后的混合光纤放大器;获取输入信号光;所述输入信号光为S波段1460nm到1520nm之间间隔2nm的波分复用WDM信号;将所述输入信号光输入至所述优化后的混合光纤放大器,输出S波段的放大信号。本发明能够实现S波段放大器高增益平坦的效果。
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公开(公告)号:CN114024818A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111299785.3
申请日:2021-11-04
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于幅度平移的概率整形四维QAM调制方法及系统,方法包括:采用集合分割理论将多个二进制比特进行概率幅度整形和幅度平移获得第一信号,以及将二进制比特进行概率幅度整形和幅度平移获得第二信号,将多个二进制比特进行映射转换获得第三信号;将第一信号、第二信号和第三信号进行组合获得传输信号;并对传输信号进行分离获得第一信号、第二信号和第三信号;将第三信号进行硬判决以及解调获得二进制比特;根据二进制比特和第二信号进行反向幅度平移以及PAS解调处理获得二进制比特;根据二进制比特和第一信号进行反向幅度平移以及PAS解调处理获得二进制比特。本发明将集合分割与概率整形相结合,降低了系统对于信噪比的要求。
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公开(公告)号:CN117792496A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311806455.8
申请日:2023-12-26
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司
IPC: H04B10/25
Abstract: 本发明公开一种多芯光纤双向时频传递系统,涉及多芯光纤时频传递领域;该系统包括:时间频率信号发射模块发送时间基准信号、第一光信号和第二光信号至时间频率调整模块;时间频率调整模块基于时间基准信号、频率基准信号以及沿多芯光纤链路模块回传的第一光信号和第二光信号进行实时补偿;时间频率信号接收模块将接收到的第一光信号和第二光信号分别分成两部分,一部分第一光信号和第二光信号沿多芯光纤链路模块回传至时间频率调整模块;对另一部分第一光信号和第二光信号进行处理,得到处理后的时间信号和频率信号。本发明可对时延和相位噪声进行实时补偿,实现了高精度、高稳定性的多芯光纤时频传递。
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公开(公告)号:CN116886476A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202211547151.X
申请日:2022-12-04
Applicant: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种基于级联卡尔曼滤波器的串扰恢复方法,所述级联卡尔曼滤波器包括线性卡尔曼滤波器和扩展卡尔曼滤波器,对于同一个带噪信号,会经过两次卡尔曼的迭代滤波,同时会进行两次判决,分别对信号的幅值和相位进行恢复补偿,这弥补了单一卡尔曼滤波器只能应对同一种类型噪声的不足,提高了计算的准确度和精度。
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公开(公告)号:CN115361066B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210985856.3
申请日:2022-08-16
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/2537 , H04B10/291
Abstract: 本发明涉及一种S波段信号的增益均衡方法及系统。该方法包括:获取传输链路参数;根据所述传输链路参数,通过灰狼优化算法确定混合光纤放大器HOA的HOA参数;所述混合光纤放大器HOA为掺铥光纤放大器TDFA和拉曼光纤放大器RFA组成的TDFA‑RFA混合光纤放大器;将所述HOA参数输出至所述混合光纤放大器HOA,得到优化后的混合光纤放大器;获取输入信号光;所述输入信号光为S波段1460nm到1520nm之间间隔2nm的波分复用WDM信号;将所述输入信号光输入至所述优化后的混合光纤放大器,输出S波段的放大信号。本发明能够实现S波段放大器高增益平坦的效果。
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公开(公告)号:CN114039829B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111321717.2
申请日:2021-11-09
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明涉及一种基于导频辅助的相位恢复方法及系统。所述方法包括:获取相干光通信系统中的传输信号并进行分块处理;在每块传输信号数据块的首位插入8APSK导频信号;插入导频之后的信号经过信道传输之后进行数字信号处理,生成补偿之后的信号;对补偿之后的信号进行分块提取导频信号,提取出只含有相位噪声的导频信号;根据只含有相位噪声的导频信号计算每个导频信号的相位噪声估计值;根据每个导频信号的相位噪声估计值计算传输信号的相位噪声估计值;采用传输信号的相位噪声估计值进行信号补偿,实现相位恢复。本发明方法将8APSK格式的导频应用到相位噪声估计上,降低了复杂度,提高了相位恢复的精确度,提升了信号传输的质量。
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