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公开(公告)号:CN116192255A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310175789.3
申请日:2023-02-28
Applicant: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司 , 北京理工大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/11 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及光通信领域领域,具体涉及一种基于残差神经网络的大容量光通信系统的损伤补偿方法,本基于残差神经网络的大容量光通信系统的损伤补偿方法,包括:步骤1、获取待补偿的畸变OAM光束的强度分布;步骤2、构建残差神经网络模型,将待补偿的畸变OAM光束的强度分布输入训练好的残差神经网络模型,预测大气湍流相位屏;步骤3、将预测得到的大气湍流相位屏用于补偿OAM光束;本发明基于残差神经网络学习焦平面的OAM探针光束的焦平面光强与其对应的大气湍流相位屏之间的映射关系,从而根据畸变OAM光束直接预测对应的大气湍流相位屏,进而实现高精度地补偿空间光通信系统中的OAM光束,其预测速度快且补偿精度高。
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公开(公告)号:CN116131936A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211455774.4
申请日:2022-11-21
Applicant: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司 , 北京理工大学
IPC: H04B10/079 , G06F17/14 , H04B10/61
Abstract: 本发明涉及线性光采样技术领域,具体涉及一种基于单步插值的软件同步处理的线性光采样方法,本方法包括如下步骤:获得用于软件同步处理的若干离散采样数据信号xk;对离散采样数据信号进行快速傅里叶变换后,获得待测信号的频谱信息;通过频谱信息得到采样点数据的粗周期值n0;在粗周期值的给定位置通过单步插值计算得到补偿误差值δ,对粗周期值进行补偿后得到精确周期n1,用于进行眼图重构,本发明可以实现待测信号在接收端的精确眼图监测以及星座图的分析,获取待测信号的时域信息,能够在低复杂度的情况下获取待测信号的准确周期信息,缩短了时延,提高了整个线性光采样系统的效率。
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公开(公告)号:CN116405124A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202211471331.4
申请日:2022-11-23
Applicant: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司 , 北京理工大学
IPC: H04B10/58 , G06N3/092 , G06N3/0464 , H04B10/61
Abstract: 本发明属于光纤通信发射机损伤预补偿技术领域,具体涉及一种基于强化学习的相干光通信系统光域预补偿方法。其包括步骤S1:获取收发两端码元、时钟同步信号;步骤S2:构建发射端神经网络预失真器;步骤S3:定义强化学习优化目标;步骤S4:将步骤S1得到的收发端信号利用强化学习优化目标优化发射端神经网络预失真器;步骤S5:重复步骤S1及S4,直至强化学习优化目标函数收敛;步骤S6:通过收敛后的预失真器得到预失真频响曲线;步骤S7:应用可编程光滤波器根据预失真频响曲线构造所需的光域滤波曲线形状,实现相干光通信系统的光域补偿。
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公开(公告)号:CN116232531A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310203343.7
申请日:2023-03-06
Applicant: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及光通信技术领域,具体涉及一种大容量的多波段光传输系统及方法,本大容量的多波段光传输系统包括:发射模块,用于生成O、E、S、C、L、U六个波段的高阶QAM调制光信号;传输链路,其通过波分复用器与所述发射模块相连,以便于六个波段的高阶QAM调制光信号经波分复用器复用后进行光纤传输;以及接收模块,其通过解波分复用器与所述传输链路连接,以接收在光纤传输后经解波分复用器解复用至相应波段的放大信号,并对接收的各波段的放大信号进行离线数字信号处理,以得到传输结果;本系统通过对C+L波段以外的O、E、S、U波段加以利用,有效地实现传输系统的扩容,结合高阶QAM调制格式,实现更好的扩容效果。
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公开(公告)号:CN114050953B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111385579.4
申请日:2021-11-22
Applicant: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司 , 北京理工大学
IPC: H04L27/00 , H04Q11/00 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/094
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,具体涉及一种面向相干光通信系统的信号调制格式识别方法及系统。本信号调制格式识别方法包括:基于功率归一化的调制信号数据预处理;基于ACGAN的调制格式识别。本发明的面向相干光通信系统的信号调制格式识别方法及系统,结合功率归一化和ACGAN,通过数据预处理将原始单通道调制信号特征提取,并训练ACGAN整个网络,从而实现识别能力,能够提供可靠稳定高精度的通信系统,在光纤通信领域极具潜力和应用前景。
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公开(公告)号:CN115941111A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211499935.X
申请日:2022-11-28
Applicant: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司
IPC: H04J14/02
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,具体涉及一种可重构光分插复用器间交换节点结构及其波长交换方法。本可重构光分插复用器包括:波长选择开关,其设置有输入端口、若干输出端口和Pass输出端口;输入端环形器,与波长选择开关的输入端口相连;若干输出端环形器,分别与波长选择开关的各输出端口一一对应连接;反射器,与波长选择开关的Pass输出端口连接,本可重构光分插复用器仅采用一个波长选择开关,通过其Pass输出端口的反射器将波分复用光信号中的直通波长信号反射回波长选择开关内进行二次滤波,在保持较好滤波性能的前提下,简化可重构光分插复用器的结构,降低系统初装成本。
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公开(公告)号:CN117309127A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310652811.9
申请日:2023-06-05
Applicant: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司 , 北京理工大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及光纤传感领域,具体涉及一种波前调制全光纤超声波传感器及其制作方法。本波前调制全光纤超声波传感器包括:单模光纤、渐变折射率光纤;其中所述渐变折射率光纤的一端与单模光纤熔接,用于将单模光纤传输的入射光进行扩束和准直,从而反射平行光束;所述渐变折射率光纤适于通过飞秒激光在其另一端面上制作相位阶跃,以形成超紧凑的干涉传感器头;以及所述干涉传感器头的端面还设置有金膜层。本传感器利用相位前调制技术可以对超声波进行检测。渐变折射率光纤端面的全二氧化硅超薄 相位阶跃,不仅确保了传感器可以耐受高强度聚焦超声场,而且几乎不受温度的影响。
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公开(公告)号:CN116261177A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310103873.4
申请日:2023-02-10
Applicant: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及车联网无线短距离通信技术领域,具体涉及一种基于演化博弈的控制器负载均衡方法,本方法包括:步骤1、多选择区域M内的车辆分别对无人机U1和U2进行随机选择,并确定初始的网络状态;步骤2、根据多选择区域M内各车辆选择的无人机分别计算各车辆的收益;步骤3、根据各车辆的收益以及相应的网络状态,计算多选择区域M内所有车辆的平均收益;步骤4、判断各车辆的收益增量是否大于切换成本,若是,则车辆根据切换概率切换至另一台无人机,否则,不切换;步骤5、判断车辆完成切换后的网络状态是否收敛,若收敛,则得到控制器负载均衡结果,否则,重复步骤2至步骤5,本方法采用演化博弈的方法来解决动态控制器分配问题,以实现负载均衡。
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公开(公告)号:CN116015474A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211610973.8
申请日:2022-12-13
Applicant: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司
IPC: H04B10/61 , H04L25/03 , G06N3/0464 , G06N3/082
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,具体涉及一种基于深层卷积神经网络的非线性均衡方法。本发明的基于深层卷积神经网络的非线性均衡方法设计的卷积神经网络,利用卷积网络对输入数据的降维效果,对接收信号进行处理,并且引入了多层的全连接层提升网络的非线性拟合能力,用以实现对系统损伤的进一步补偿;网络中计算交叉熵作为损失函数,分析网络预测结果与实际发送信号之间的差距,使用adam优化器对网络参数进行优化训练,在损失函数的输出收敛后,使用网络模型对传输的信号进行非线性补偿并判决,用来提升通信系统的传输性能。
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公开(公告)号:CN115987402A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211586901.4
申请日:2022-12-09
Applicant: 常州京信新一代信息技术研究院有限公司
Abstract: 本发明属于光通信技术领域,具体涉及一种降低KK接收机所需最低CSPR的方法及通信系统。本降低KK接收机所需最低CSPR的方法包括:将光信号分为两路,其中第一路信号不做额外处理,第二路信号使用波长阻断器将叠加的载波滤除;对第一、第二路信号进行时延补偿;将第一路的接收信号减去估算的非线性信号自拍频干扰,即清除干扰项;叠加足够大的直流信号,满足信号的最小相位条件;通过KK算法恢复信号的相位信息;进而使低CSPR下的信号仍能满足最小相位条件。
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