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公开(公告)号:CN116643349A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310653376.1
申请日:2023-06-02
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: G02B6/12 , G02B6/122 , H04B10/516 , H04B10/60
Abstract: 本发明提供一种光子集成芯片、毫米波发射机及接收机前端模组,所述光子集成芯片包括:光调制器、光探测器、光衰减器、光耦合器、第一光栅耦合器、第二光栅耦合器和第三光栅耦合器;第一光栅耦合器与光调制器连接;第二光栅耦合器与光衰减器连接;光调制器和光衰减器分别与光耦合器连接;光耦合器分别与光探测器和第三光栅耦合器连接。本发明提供的光子集成芯片,包括:光调制器、光探测器、光衰减器、光耦合器、第一光栅耦合器、第二光栅耦合器和第三光栅耦合器,可以实现接收或发送的功能,可同时应用于毫米波发射机前端模组和毫米波接收机前端模组,结构简单、体积小、重量轻、能耗低,降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN114285451B
公开(公告)日:2022-06-07
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:CN111371506A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010482218.0
申请日:2020-06-01
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 东南大学
IPC: H04B10/90
Abstract: 本发明实施例公开了一种光生光载太赫兹无源光网络系统和传输方法,涉及光通信技术领域。本发明包括:光线路终端、馈入式光纤、远端节点、分布式光纤和光网络单元;在光线路终端,由一个射频信号发生器驱动的梳状光谱发生器产生一组光相位相干的多波长光载波,经光分路器分为三路,其中一路作为数据光载波,另外两路作为光外差拍频的拍频光载波。三路光载波经过各自的馈入式光纤传输给远端节点,远端节点通过分布式光纤连接至各个光网络单元。本发明实现了载频在几百GHz以上的点对多点的灵活配置和双向收发的传输目的。
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公开(公告)号:CN114915342B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210567942.2
申请日:2022-05-24
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/2575 , H04J14/02 , H04Q11/00
Abstract: 一种用于PON与Wi‑Fi融合的转换装置及信号转换方法,包括光网络单元,子光网络单元,以及射频前端模组;光网络单元用于对第一下行光信号进行光耦合和光分路处理,生成第二下行光信号,并发送给各个子光网络单元,以及用于对第一上行光信号进行光合路和光耦合处理,生成第二上行光信号,并发送给光线路终端;所述子光网络单元用于对第二下行光信号进行一次光电转换处理,生成第一射频信号,并发送给射频前端模组,以及用于对射频前端模组发送的第二射频信号进行一次电光转换处理,生成第一上行光信号,并发送给光网络单元。具有体积小、能耗低、复杂度低、成本低、方便后续迭代演进。
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公开(公告)号:CN114422038B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111640707.5
申请日:2021-12-29
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/70 , H04L27/26
Abstract: 本发明提供一种基于副载波OFDM的光子太赫兹无线通讯方法及系统,其中,该方法包括:接收多路用户输入的基带信号,将基带信号转换为正交频分复用信号,得到多路正交频分复用信号;将多路正交频分复用信号进行信号复用,得到一路副载波正交频分复用信号,副载波正交频分复用信号是将多路正交频分复用信号通过正交频分复用技术处理后得到的;将副载波正交频分复用信号通过I/Q调制器调制在预设频率的第一光信号上,得到第二光信号;将第二光信号与预设频率的第三光信号耦合后,通过拍频处理得到太赫兹无线信号。通过采用副载波OFDM调制技术实现高性能、高频谱效率、低成本的光子太赫兹无线通信传输和多用户灵活接入。
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公开(公告)号:CN115296749B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211194630.8
申请日:2022-09-29
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/90 , H04B10/2575 , H04B10/516 , H04B10/66
Abstract: 本发明公开了一种包络检波光子毫米波太赫兹通信系统及方法。系统包括:光发射机,生成不带载波的偏振复用光孪生单边带矢量信号;光无线转换模块,对光纤传输后的光孪生单边带矢量信号的左、右边带的偏振复用信号,进行载波耦合和光外差拍频,生成X、Y偏振上的毫米波太赫兹单边带矢量信号;无线接收模块,通过包络检波直接探测方式,对左、右边带的X、Y偏振上的毫米波太赫兹单边带矢量信号进行下变频、矢量重建、偏振串扰消除和解调,得到左、右边带的X、Y偏振信号。本发明实施例的技术方案,提升低成本包络检波光子毫米波太赫兹通信系统的频谱效率和传输容量,避免传统带载波的偏振复用单边带矢量信号在光纤传输后带来的光载波衰落问题。
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公开(公告)号:CN114465669A
公开(公告)日:2022-05-10
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;分布式单元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:CN114422038A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111640707.5
申请日:2021-12-29
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: H04B10/516 , H04B10/556 , H04B10/70 , H04L27/26
Abstract: 本发明提供一种基于副载波OFDM的光子太赫兹无线通讯方法及系统,其中,该方法包括:接收至少一路用户输入的基带信号,将基带信号转换为正交频分复用信号,得到至少一路正交频分复用信号;将至少一路正交频分复用信号进行信号复用,得到一路副载波正交频分复用信号;将副载波正交频分复用信号通过I/Q调制器调制在预设频率的第一光信号上,得到第二光信号;将第二光信号与预设频率的第三光信号耦合后,通过拍频处理得到太赫兹无线信号。通过采用副载波OFDM调制技术实现高性能、高频谱效率、低成本的光子太赫兹无线通信传输和多用户灵活接入。
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公开(公告)号:CN113965443A
公开(公告)日:2022-01-21
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:CN113726445A
公开(公告)日:2021-11-30
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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