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公开(公告)号:CN117675033A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410146234.0
申请日:2024-02-02
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/70 , H04B10/90 , H04B10/516 , H04B10/2513 , H04B10/2575 , H04J14/02
Abstract: 本发明公开了一种光子太赫兹分布式天线系统及太赫兹信号传输方法。该系统包括核心网模块、基带处理模块和有源天线模块;核心网模块用于生成波分复用光学ASSB调制信号;基带处理模块用于从中滤出N路上边带已调信号和未调制下边带射频信号,上边带已调信号和下边带射频信号间隔为太赫兹频段;有源天线模块用于对于每路信号将下边带射频信号作为本振,对上边带已调信号和下边带射频信号进行光子拍频生成太赫兹无线信号,将太赫兹信号传输至用户终端模块。通过采用光学ASSB调制有效提升光纤色散容忍度,通过将射频信号作为本振简化系统从而降低器件成本,且光本振信号在数字域定义并可灵活调整,提升稳定性和灵活性。
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公开(公告)号:CN114640397A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210303699.3
申请日:2022-03-24
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/516 , H04B10/564 , H04B10/50
Abstract: 本发明提供一种光载毫米波感知融合通信方法及系统,包括:将光载波分为两路光信号,调制两路光信号,生成第一光边带信号和第二光边带信号,产生偏振交织光信号;对偏振交织光信号进行功率补偿,将补偿后的偏振交织光信号分成多路偏振交织光信号;对多路偏振交织光信号中的单路偏振交织光信号进行处理,得到复用光载毫米波,用于通信和感知。本发明提出的光载毫米波感知通信融合架构,通过对感知和通信的信号边带和本振边带进行偏振交织,有效降低对高宽带设备的需求和频谱带宽的占用需求,由偏振不敏感滤波消除了复杂偏振跟踪电路和偏振解复用算法的需要,使远端结构简化,并降低用户端信号处理的复杂度,在B5G光无线网络中具有巨大应用潜力。
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公开(公告)号:CN114285451A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202210214621.4
申请日:2022-03-07
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本申请涉及一种双向通信系统以及波束跟踪方法。该双向通信系统包括通信基站和通信终端,其中,该通信基站包括相控阵天线以及波束跟踪控制器;该波束跟踪控制器,用于检测该相控阵天线当前时刻接收到的该通信终端发送的无线信号与参考无线信号的功率差异是否小于第一差异阈值;该波束跟踪控制器,还用于在检测到该功率差异小于该第一差异阈值的情况下,控制该相控阵天线扫描,直至该相控阵天线在扫描过程中接收到的该通信终端发送的无线信号与该参考无线信号的功率差异大于第二差值阈值为止,以对准该相控阵天线和该通信终端。采用本方法能够实现用户终端基于毫米波或太赫兹等高频段无线信号进行实时双向移动通信。
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公开(公告)号:CN113890629A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111220543.0
申请日:2021-10-20
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
Abstract: 本发明提供太赫兹信号接收装置、方法及信号传输系统,接收装置包含若干组太赫兹无线接收天线、混频器、放大器、本振源以及信号复原模块;其中,各所述太赫兹无线接收天线接收到的太赫兹信号与本振源产生的电射频信号在所述混频器中混频,得到中频信号;所述中频信号经过所述放大器后发送给信号复原模块,所述信号复原模块先将放大后的中频信号经过下变频转化为基带信号,再对所述基带信号进行数字信号处理,恢复为多路偏振复用信号。本发明提出三种不同的有效实施方案,完成基带信号处理恢复原始信号,实现基于多副载波的双偏振IQ调制的太赫兹信号实时、高速率、高性能的无线传输系统。
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公开(公告)号:CN118138143A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410138312.2
申请日:2024-01-31
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/70 , H04B10/90 , H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/64 , H04B10/61
Abstract: 本发明提供一种光子太赫兹通信感知系统和方法,该光子太赫兹通信感知系统包括:第一高速光电探测器对第一耦合信号进行外差拍频,得到太赫兹通感信号;第二高速光电探测器对第二耦合信号进行外差拍频,得到参考太赫兹本振信号,太赫兹通感信号和参考太赫兹本振信号具有相同的频率偏移,第一耦合信号和第二耦合信号均是基于光载波信号和光本振信号得到的,第一耦合信号和第二耦合信号不同;用户单元根据太赫兹通感信号,确定第一雷达回波信号;太赫兹混频模块根据参考太赫兹本振信号和第一雷达回波信号,确定目标雷达回波信号。该系统能够有效消除由外差拍频引起的频偏和相噪,进而提升雷达探测精度。
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公开(公告)号:CN113965443B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111219890.1
申请日:2021-10-20
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹无线通信系统,包括发射装置和接收装置。其中,发射装置包括发送基带处理模块,对接收的多路用户数据进行处理以生成副载波复用信号;中心站模块,用于将副载波复用信号调制在具有第一频率的第一光载波上生成光信号;基站模块,用于对光信号做拍频处理以生成具有预设频率的光子太赫兹信号。接收装置包括:终端接收模块,用于接收太赫兹信号并对太赫兹信号进行混频处理和功率补偿以得到具有第三频率的中频信号;接收基带处理模块,对中频信号在数字频域里进行下变频处理得到基带信号,再对所述基带信号解复用为各路独立并行的用户信号。该太赫兹无线通信系统具有较高的通信传输速率。
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公开(公告)号:CN117714243A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410160713.8
申请日:2024-02-05
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
Abstract: 本公开实施例公开了一种双极化OFDM信号的均衡方法、装置、设备、介质及产品,该方法包括:分别对极化域极化态的每个输入信号进行串并转换得到对应的第一矩阵,第一矩阵的行数为频域子载波个数,列数为时域符号个数;每次均衡过程中,从第一矩阵中选取相应第二矩阵,将第二矩阵转换为相应第一行向量,将第一行向量不同阶分量串联组成的第二行向量输入自适应均衡器,若第一矩阵中存在未被选取的元素则进入下一次均衡过程;每次均衡过程中通过滑动窗口按照设定滑动方向和设定滑动距离选取第二矩阵。实现了去除极化间串扰的同时有效减轻OFDM信号中子载波间干扰和符号间干扰的影响,提高基于双极化OFDM的光纤通信系统的传输可靠性。
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公开(公告)号:CN114465669B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210282185.4
申请日:2022-03-21
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/564 , H04B10/2513 , H04B10/2575 , H04B10/50 , H04B10/516
Abstract: 本发明提供一种中频信号和毫米波信号混合传输系统及方法,该系统包括:中心模块、分布式模块、毫米波信号远端模块和中频信号远端模块;中心模块用于生成第一光载波,基于第一光载波,获得目标耦合信号,并将目标耦合信号发送至分布式模块;分布式模块用于从目标耦合信号中获得第一光信号并发送至毫米波信号远端模块,获得第二光信号并发送至中频信号远端模块;毫米波信号远端模块用于基于第一光信号获得并发射毫米波信号,中频信号远端模块用于基于第二光信号获得并发射中频信号。本发明提供的中频信号和毫米波信号混合传输系统及方法,能降低中频信号和毫米波信号混合传输时的功率衰落,能降低用户终端数字信号处理算法的复杂度和计算功耗。
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公开(公告)号:CN113890629B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111220543.0
申请日:2021-10-20
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
Abstract: 本发明提供太赫兹信号接收装置、方法及信号传输系统,接收装置包含若干组太赫兹无线接收天线、混频器、放大器、本振源以及信号复原模块;其中,各所述太赫兹无线接收天线接收到的太赫兹信号与本振源产生的电射频信号在所述混频器中混频,得到中频信号;所述中频信号经过所述放大器后发送给信号复原模块,所述信号复原模块先将放大后的中频信号经过下变频转化为基带信号,再对所述基带信号进行数字信号处理,恢复为多路偏振复用信号。本发明提出三种不同的有效实施方案,完成基带信号处理恢复原始信号,实现基于多副载波的双偏振IQ调制的太赫兹信号实时、高速率、高性能的无线传输系统。
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公开(公告)号:CN113726445B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202110782669.0
申请日:2021-07-12
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
IPC: H04B10/54 , H04B10/556 , H04B10/50
Abstract: 本发明涉及一种调制信号生成方法、一种太赫兹无线传输方法及系统。该调制信号生成方法包括:为各个用户数据分配子带,并对各个用户数据进行幅度调制,以得到实数信号;基于各所述实数信号得到子带调制信号;根据各个所述子带调制信号得到多带调制信号。上述调制信号生成方法,通过为各用户数据分配子带,并对各子带中的数据进行幅度调制,可以实现多个用户数据分别采用不同速率在同一信道中传输,提高了频谱效率和传输容量,使得多用户数据分配更加灵活。
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