-
公开(公告)号:CN117857280B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410045829.7
申请日:2024-01-12
申请人: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC分类号: H04L27/34 , H04L1/00 , H04B10/2575
摘要: 本发明提出一种非均匀量化数字模拟光纤无线电方法,涉及无线电技术领域。所述非均匀量化数字模拟光纤无线电方法包括以下步骤:S1:离线生成模拟RoF信号;S2:对模拟RoF信号进行非均匀量化生成数字PS‑(2M+1)2‑QAM/PS‑(2M+1)‑PAM符号,量化因子为M;S3:计算模拟RoF信号非均匀量化后的残余模拟量化误差信号;S4:将模拟RoF信号的数字量化信号与残余模拟量化误差信号进行时域交织,生成时分复用(TDM)的NUDA‑RoF信号;S5:NUDA‑RoF信号经过发送端DSP处理,送入通信实验系统中进行传输,并由接收端示波器采样获得接收信号。本发明提出的非均匀量化数字模拟光纤无线电方法提升了OFDM信号的抗噪性能,提升了恢复的QAM信号的SNR,实现了超高阶QAM的传输。
-
公开(公告)号:CN118353530A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410540249.5
申请日:2024-04-30
申请人: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC分类号: H04B10/118 , H04B10/90 , H04B10/25
摘要: 本发明涉及星地通信技术领域,公开了一种多天线阵列太赫兹光纤接收方法,采用多个小天线阵列排布并行接收,能够增大通信信道SNR,提高地面接收机的灵活度。本方案可以灵活调整接受天线的尺寸和数量、MRC算法的权重矩阵等,适用于多种通信场景,能够传输QPSK、16QAM与高阶QAM信号、PAM信号,具有很好的普适性。本方案采用SIMO技术,将多个单一小直径天线分布在接收机的不同位置,通过对信号组合实现增益效果,增大了太赫兹波的无线传输距离,提高接收机灵活度,提升了信号质量。本方案结合了一种太赫兹‑光纤的光域接收方式,不仅能够进一步增大太赫兹波的传输距离,且能够使接收机的布置更为灵活便捷,为星地通信接收端提供了好的解决方案。
-
公开(公告)号:CN118250588A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410276609.5
申请日:2024-03-12
申请人: 复旦大学
IPC分类号: H04Q11/00
摘要: 本发明属于无源光网络技术领域,具体为一种基于二指数量化和轮流更新机制的FIR滤波均衡方法。本发明方法包括设计轮流更新权重方法,设计新的PoT量化方案,设计基于二分法的PoT量化算法;本发明可以提供与传统DDLMS方案相似的均衡性能,但权值的精度分布更好、计算更方便,通过实时PoT量化,在充分保留权值信息的前提下,将乘法转换为移位,并且以少量全精度寄存器为代价进行权值的部分更新,有效解决了传统均衡技术复杂度过高和权重更新困难的问题。
-
公开(公告)号:CN118158036A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410246419.9
申请日:2024-03-05
申请人: 复旦大学
摘要: 本发明属于通信技术领域,具体为一种基于序列筛选的通信系统中信号整形系统。本发明系统包括:测试序列生成处理模块,结果分析模块,分布匹配模块,序列抽取模块,序列调制模块,序列解码模块;本发明能够集成化地实现概率整形和序列筛选,兼具减轻码间串扰、克服带宽限制和信道非线性的功能;还能够将信号不同幅度等级之间的概率比和信源熵解耦,整形因子可以任意调节,实现在最适应数字信号处理的前提下满足麦克斯韦玻尔兹曼分布,在任何信源熵值下取得整形增益;同时能够极大地降低系统复杂度,能够成为逼近香农容限的绝佳助力。
-
公开(公告)号:CN118018118A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410157167.2
申请日:2024-02-04
申请人: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC分类号: H04B10/516 , H04B10/524 , H04B10/2575 , H04B14/04 , H04B14/06
摘要: 本发明涉及无线电技术领域,公开了一种数字差分脉冲编码调制光纤无线电方法,所述方法首先对OFDM/DMT信号进行数字量化,对量化后的残留量化误差进行DPCM再次量化,提高OFDM/DMT信号的抗噪性能,在经过长距离无线传输后,通过均衡,判决等DSP恢复原始OFDM/DMT,提高搭载的超高阶无线信号的SNR与EVM,提升系统性能。本发明提供的数字差分脉冲编码调制光纤无线电方法,提升了OFDM/DMT信号的抗噪性能,提升了恢复的无线信号的SNR,实现了超高阶无线信号的传输;本方案用DPCM技术代替PCM技术,在减少信号冗余、节约带宽的同时,进一步提升了SNR,实现了信号的高速、高保真度传输,为未来无线前传提供了好的解决方案。
-
公开(公告)号:CN117527076A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311553353.X
申请日:2023-11-21
申请人: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC分类号: H04B10/291 , H04B10/50 , H04B10/54 , H04B10/572 , H04B10/67 , H04B10/90 , H04J14/02
摘要: 本发明提供一种多通道光纤与太赫兹混合无线移动前传方法。所述多通道光纤与太赫兹混合无线移动前传方法包括:(1)信号发送端:四十个C波段、线宽小于100kHz的连续可调激光器通过保偏阵列波导光栅组合成四十路奇数通道光源,另外四十个C波段、线宽小于100kHz的连续可调激光器通过保偏阵列波导光栅连接组合成四十路偶数通道光源,奇偶信道的波长间隔为50GHz。本发明提供的多通道光纤与太赫兹混合无线移动前传方法具有基于空芯光纤,有效解决了光太赫兹信号在光纤中传输时的波长走离问题,成功实现了多路光太赫兹信号在光纤链路中的传输,基于波分复用的通信架构实现了多通道太赫兹信号光纤混合无线的传输的优点。
-
公开(公告)号:CN116582183B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202310803890.9
申请日:2023-07-03
申请人: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC分类号: H04L27/26 , H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/60
摘要: 本发明提供一种数字调制光纤无线电方法,其涉及正交频分复用(OFDM)/离散多载波(DMT)信号的多阶量化技术,时分复用技术,以及通信系统收发端的数字信号处理(DSP)算法技术领域。所述数字调制光纤无线电方法包括以下步骤:离线生成OFDM/DMT模拟RoF信号与控制字信号;对OFDM/DMT模拟RoF信号进行第一次量化生成数字PS‑q‑QAM/PS‑q‑PAM符号,量化因子为Q;计算OFDM/DMT模拟RoF信号第一次量化后的量化误差。本发明提供的数字调制光纤无线电方法具有可以接受的带宽消耗下,提升了OFDM信号的抗噪性能,提升了恢复的无线信号的SNR,实现了超高阶QAM的传输,相比D‑RoF,本方案又节约了带宽,实现了信号的低成本、高保真度、高频谱效率
-
公开(公告)号:CN117375719A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311362670.3
申请日:2023-10-20
申请人: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC分类号: H04B10/2575 , H04B10/40 , H04B10/70 , H04B7/0413
摘要: 本发明公开了一种光纤与无线融合单输入多输出通信系统及方法,包括:光发射端、基站端、数字存储示波器和光接收端,所述光发射端包括:激光器、任意波形发生器、I/Q调制器、保偏掺铒光纤放大器和保偏光耦合器;所述基站端包括:可调光衰减器、光电探测器、低噪声放大器、功率放大器和喇叭透镜天线;所述光接收端包括:喇叭透镜天线、低噪声放大器、电混频器和电放大器。本发明在补偿信道损伤和提高信号质量方面表现出了良好的性能,基于MIMO CMA和MRC的空间分集技术可以在毫米波系统中实现高数据率、高保真度的信息传输,也将对毫米波系统中的多天线集成做出贡献。
-
公开(公告)号:CN116709523B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310707447.1
申请日:2023-06-15
申请人: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC分类号: H04W72/0453 , H04W72/1268 , H04W72/1273 , H04W72/21 , H04W72/23
摘要: 本发明提供了一种基于偏振复用的高频谱效率全双工毫米波通信无线链路系统。通过采用偏振复用技术,构建两个以相同频率载波为中心的正交极化信道,分别在上行链路和下行链路中分别传输垂直极化和水平极化的数据,即可实现全双工毫米波通信光无线链路架构。该无线通信系统的全双工毫米波通信光无线链路架构上行链路和下行链路的载波频率相同,充分利用了频带资源,能够实现更大容量的数据传输,大大提高了无线通信系统的频谱效率。
-
公开(公告)号:CN116996075A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311038379.0
申请日:2023-08-17
申请人: 北京红山信息科技研究院有限公司 , 复旦大学
IPC分类号: H03M3/00
摘要: 本发明提供一种分层多级噪声整形Delta‑sigma调制方法。所述分层多级噪声整形Delta‑sigma调制方法包括:过采样模块,原始输入数据经过超高阶QAM调制和OFDM调制后的多比特信号分为IQ两路,分别进行过采样;多级噪声整形模块,通过利用多级Delta‑sigma(DSM)结构来消除量化噪声并提高SNR增益;信号经过第一级DSM的量化噪声可以认为与输入信号独立不相关,因此将第一级的量化噪声以模拟形式送到下一级Delta‑sigma环进行,作为第二级DSM的输入信号进行数字化,以进一步整形带内量化噪声。本发明提供的分层多级噪声整形Delta‑sigma调制方法具有能够满足下一代移动前传系统的高速、高保真需求,是一种更高效、更低成本、更低复杂度的解决方案。
-
-
-
-
-
-
-
-
-