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公开(公告)号:CN113315735B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110551697.1
申请日:2021-05-20
申请人: 北京邮电大学 , 北京理工大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04L27/34
摘要: 本发明实施例提供了一种基于分层调制的概率整形方法、装置及电子设备,涉及光通信技术领域,能够优化信号星座结构,增加相应星座点的欧氏距离,提升误码率性能。本发明实施例包括:获得待发送的信息序列,并将信息序列拆分为基本层序列和附加层序列。然后根据指定分层功率比,对基本层序列进行QPSK调制,得到第一调制信号,并对附加层序列进行概率整形,根据指定分层功率比,对概率整形后的附加层序列进行(M/4)QAM调制,得到第二调制信号。指定分层功率比处于预设分层功率比区间,指定分层功率比与第二欧式距离正相关,指定分层功率比与第一欧式距离负相关。再将第一调制信号和第二调制信号线性相加,得到叠加信号,发射叠加信号。
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公开(公告)号:CN113746557B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111310063.3
申请日:2021-11-08
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
发明人: 忻向军 , 常天海 , 毛正 , 王光全 , 张琦 , 刘博 , 田凤 , 姚海鹏 , 田清华 , 高然 , 王珏 , 王拥军 , 王富 , 李志沛 , 郭栋 , 常欢 , 周思彤 , 杨雷静
IPC分类号: H04B10/294 , H04B10/291 , H01S3/067
摘要: 本发明提供一种基于掺铒和拉曼放大器的调控方法及混合放大器,该方法包括以下步骤:根据预设的参数选取区间在参数选取区间内选择参数,将参数建立为多个参数组,参数组中的参数包括拉曼泵浦功率、掺铒泵浦功率、拉曼光纤长度和掺铒光纤长度;根据拉曼泵浦功率、掺铒泵浦功率、拉曼光纤长度和掺铒光纤长度计算总增益,利用遗传算法对参数组进行迭代更新,在每次迭代更新中选取更大的总增益所对应的参数组;当完成最后一次迭代后,选取最大总增益所对应的参数组作为最终的目标参数。本申请联合拉曼光纤放大器与掺铒光纤放大器,通过遗传算法进行迭代,输出最大总增益对应的参数组,同时调整拉曼光纤放大器与掺铒光纤放大器,提高放大效果。
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公开(公告)号:CN113726438B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111285609.4
申请日:2021-11-02
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/291 , H04B10/079
摘要: 本申请提供了一种基于拉曼效应的动态通道调控方法和装置,其中,该方法包括:获取目标信号;对所述目标信号进行耦合,得到待处理信号;根据所需波长对级联拉曼放大模块进行泵浦增益控制;通过增益控制后的级联拉曼放大模块对所述待处理信号进行放大,输出增益放大后的信号;将增益放大后的信号输入到滤波器内,进行滤波,得到滤波后信号;将滤波后信号作为选定的信号输出至光网络。通过上述方案解决了现有的使用固定不变的信道间隔、速率以及格式所导致的网络的灵活性不高,带宽资源的利用率低的问题,达到了有效提升网络灵活性,提高带宽利用率的技术效果。
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公开(公告)号:CN113708207B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111279480.6
申请日:2021-11-01
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
摘要: 本发明提供一种光纤拉曼放大器增益谱调控方法及装置,所述调控方法通过扩展卡尔曼滤波计算当前状态光纤拉曼放大器增益谱的最优估计值,计算最优估计值与理想增益谱的第一偏移量,根据所述第一偏移量和所述第一相关矩阵计算泵浦波长偏移量和泵浦功率偏移量,以确定灵活栅格光网络的驱动电压调整量,实现动态调节,能够极大提升光纤拉曼放大器的增益谱的平坦度。基于微扰理论求解多个泵浦波长组合下泵浦功率调整量和光纤拉曼放大器增益谱变化量的关系,并构建第一相关矩阵,能够实现高效快速的反馈调节。
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公开(公告)号:CN113726301B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111291365.0
申请日:2021-11-03
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
摘要: 本发明提供一种光纤拉曼放大器动态增益调控方法及设备,所述方法通过训练得到的预设神经网络模型,将待放大信号光的状态参数、理想增益谱的目标参数和设备参数映射得到包含泵浦个数、泵浦功率和泵浦波长的泵浦参数,自动化生成包含预测泵浦个数、预测泵浦功率和预测泵浦波长的泵浦参数以控制光线拉曼放大器工作,在计算实际增益谱和理想增益谱的均方误差后,利用预设神经网络进行梯度下降法调节泵浦参数,进行优化,直至调整后的实际增益谱与理想增益谱的均方误差小于设定门限值,能够快速自动调节泵浦参数,达到平坦的理想增益谱。
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公开(公告)号:CN113824663A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111389224.2
申请日:2021-11-23
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
摘要: 本发明提出面向相干光通信系统的信号调制格式识别方法及识别系统,通过对均衡后的信号做归一化,根据归一化信号受到信道特性影响的程度,确定幂运算阶数,然后对归一化后的信号做多阶幂运算,之后对多阶幂运算后的信号做快速傅里叶变换,来计算快速傅里叶变换频谱幅度最大值,并计算信号多阶幂运算后的二阶统计矩,从而通过联合多阶幂运算后快速傅里叶变换频谱幅度最大值和二阶统计矩值作为识别判据,从而改善了现有调制格式识别方法的复杂度和精度,并且在长距离相干光通信系统中的识别准确度表现优秀,同时,相比现有的调制格式识别方法,能适应未来光网络的发展需求,再通过设计的识别系统,可以更方便的进行信号调制格式识别。
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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
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/071
摘要: 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:CN114389708A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111472758.1
申请日:2021-12-01
申请人: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/516 , H04L1/00 , H04L27/34
摘要: 本发明公开了一种应用于光通信系统的信号编码调制方法。传统网格编码调制依据方形正交幅度调制星座图,而该方法的预设信号星座图以三角正交幅度调制信号星座图为基础,将所述星座图划分为多个三元子集,通过子集选择和分集映射实现星座点的选择,得到复数信号,再将其进行光调制。信号调制完成之后,将信号通过光纤信道,在信号接收端收到上述光信号,将接收到的光信号进行模数转换,得到复数信号。再使用软判决维特比译码算法进行解调判决,得到原始信号。该方法通过改变星座图的结构和编码调制方法,可以实现平均符号能量的降低,从而降低信号发送的平均功率,延长光纤传输距离。
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公开(公告)号:CN112165442B
公开(公告)日:2021-09-07
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:CN113726423B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111291338.3
申请日:2021-11-03
申请人: 北京邮电大学 , 中国联合网络通信有限公司研究院
IPC分类号: H04B10/071
摘要: 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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