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公开(公告)号:CN111711482B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010514881.4
申请日:2020-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/11 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种基于OAM因子的弱湍条件下FSO系统性能的确定方法,包括:基于大气湍流传输模型,得到计算OAM因子的表达式;给出FSO系统中OAM因子统计分布的概率密度函数,给出FSO系统中OAM因子的统计模型;基于最小二乘法,给出求解FSO系统中OAM因子的统计模型参数的优化问题和优化算法,求解FSO系统中OAM因子的统计模型参数,再验证FSO系统中OAM因子的统计模型的可靠性;基于FSO系统中OAM因子的统计模型,结合QPSK调制OAM复用FSO系统传输模型,推导系统误码率表达式,对比不同湍流强度对系统性能的影响。该方法将概率密度函数参数用湍流强度定量表示,能适用于更多的应用环境。
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公开(公告)号:CN111711482A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010514881.4
申请日:2020-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/11 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种基于OAM因子的弱湍条件下FSO系统性能的确定方法,包括:基于大气湍流传输模型,得到计算OAM因子的表达式;给出FSO系统中OAM因子统计分布的概率密度函数,给出FSO系统中OAM因子的统计模型;基于最小二乘法,给出求解FSO系统中OAM因子的统计模型参数的优化问题和优化算法,求解FSO系统中OAM因子的统计模型参数,再验证FSO系统中OAM因子的统计模型的可靠性;基于FSO系统中OAM因子的统计模型,结合QPSK调制OAM复用FSO系统传输模型,推导系统误码率表达式,对比不同湍流强度对系统性能的影响。该方法将概率密度函数参数用湍流强度定量表示,能适用于更多的应用环境。
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公开(公告)号:CN114422027B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210074696.7
申请日:2022-01-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/073 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种基于Gerchberg‑Saxton算法的涡旋光束波前相位校正方法。首先构建基于涡旋光束的自适应光学系统传输模型,并模拟大气湍流引起的相位扰动,得到时域上畸变传输光束和探测光束场强分布;然后将畸变的探测光束作为基于Gerchberg‑Saxton算法的涡旋光束波前相位校正方法的输入,迭代计算出类似大气湍流的随机相位,进而得到校正的相位掩码作。通过空间光调制器加载在畸变的OAM光束上,以此来缓解由大气湍流引起的OAM光束模式间串扰。该波前相位校正方法校正效果好,可以有效提高传输LG光束的模式纯度。
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公开(公告)号:CN114422027A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210074696.7
申请日:2022-01-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/073 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种基于Gerchberg‑Saxton算法的涡旋光束波前相位校正方法。首先构建基于涡旋光束的自适应光学系统传输模型,并模拟大气湍流引起的相位扰动,得到时域上畸变传输光束和探测光束场强分布;然后将畸变的探测光束作为基于Gerchberg‑Saxton算法的涡旋光束波前相位校正方法的输入,迭代计算出类似大气湍流的随机相位,进而得到校正的相位掩码作。通过空间光调制器加载在畸变的OAM光束上,以此来缓解由大气湍流引起的OAM光束模式间串扰。该波前相位校正方法校正效果好,可以有效提高传输LG光束的模式纯度。
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