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公开(公告)号:CN118975166A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202380032012.X
申请日:2023-03-30
申请人: 米莫普特技术公司
IPC分类号: H04B10/2507 , H04B10/516 , H04J14/04 , H04J14/06
摘要: 本发明涉及一种双极化光纤SDM传输方法与设备。该传输方法使用特定的I/Q编码,其使得能够对抗PDL的影响。要在N个基本空间信道的2N个极化态上传输的调制符号被分解成实值和虚值(220)。然后构造通过级联这些实值和虚值组成的实向量。将由密集实数矩阵表示的第一可逆线性变换应用(230)到所得实向量,以提供经变换的实向量。复传输符号由经变换的向量的分量的I/Q组合(240)形成,然后传输符号调制基本空间信道的不同极化态。
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公开(公告)号:CN116015458B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211595824.9
申请日:2022-12-12
IPC分类号: H04B10/2543 , H04J14/04 , G06N3/047 , G06N3/08
摘要: 本发明公开的一种针对随机特性的贝叶斯神经网络非线性均衡方法,属于光纤通信技术领域。本发明对模分复用光纤通信系统的非线性进行推导,通过拟合模分复用光纤通信系统非线性特性进行数据采集;将贝叶斯神经网络模型中的参数初始化为标准正态分布,根据不同输入信号自适应贝叶斯神经网络非线性均衡模型的权重和偏差,通过变分学习找到使KL散度最小化的变分参数;基于训练好的贝叶斯神经网络非线性均衡模型,准确识别出不同情况下传输的不同信号的误码率特性,通过非线性均衡处理实现高准确度的数据恢复,有效缓解信号在光纤传输过程中受到的光纤非线性效应的影响,提升通信系统在不同工况下的鲁棒性。本发明还具有泛化能力强、复杂度低的优点。
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公开(公告)号:CN117998552A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311695242.2
申请日:2023-12-11
IPC分类号: H04W52/06 , H04W52/38 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08 , H04J14/04
摘要: 本发明属于无线通信技术领域,公开了一种模分多址接入方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取发送节点待传输的原始数据,并对原始数据进行特征提取,得到语义向量;基于发送节点对应的功率参数,为语义向量分配对应的功率参数,得到功率语义向量;对功率语义向量进行整合,得到功率整合向量;将功率整合向量发送至接收节点进行解码,按照功率参数,依次得到发送节点的原始数据。通过串行干扰抵消的方式,减少解码时各个发送节点语义向量叠加带来的相互干扰,提高解码的正确率。
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公开(公告)号:CN117118519B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202311368324.6
申请日:2023-10-23
申请人: 赛丽科技(苏州)有限公司
发明人: 张星宇
IPC分类号: H04B10/25 , H04J14/04 , H04J14/02 , G06F15/173
摘要: 本发明公开了一种光学输入输出芯片及分布式计算系统,包括:输出子芯片,包括第一光处理模块,用于使光源提供的光形成N个第一光分支,并使每个第一光分支按M个波长分成M个第一子光分支,并进行逐一调制,使经调制后的N个第一光分支形成含有N个不同模式的第二光分支以第一偏振态输出;输入子芯片,包括第二光处理模块,用于使含有N个不同模式的第二光分支形成N个同一模式的第三光分支,并使每个第三光分支中由第一偏振态旋转变为第二偏振态的部分光分离后再次形成第一偏振态,且与原所在的第三光分支中未发生旋转的第一偏振态的光在分别按M个波长分成M个第二子光分支后,一一对应地合并以解调,因此能有效增加通信速率和带宽。
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公开(公告)号:CN116938383A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310988908.7
申请日:2023-08-07
申请人: 中山大学
IPC分类号: H04J14/02 , H04J14/04 , H04B10/2543 , H04B10/556
摘要: 本发明公开了一种基于模组复用系统的非线性补偿方法及系统,包括以下步骤:选取任意一个模式设置为第二模式,其余模式设置为第一模式;采用第一光移频器对第二模式的波分复用光信号施加频率偏移;将第一模式的波分复用光信号和偏移后的第二模式的波分复用光信号输入至同一个模分复用器,经同一根多模光纤后从同一个模分解复用器中输出;采用第二光移频器对模分解复用器中输出的第二模式的波分复用光信号施加反向频率偏移;对模分解复用器中输出的第一模式的波分复用光信号和施加反向频率偏移的第二模式的波分复用光信号进行波分解复用,完成非线性补偿。本方法与传统技术相比,能够仅通过两个光移频器完成模组复用系统的非线性补偿方案。
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公开(公告)号:CN116599598A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310560560.1
申请日:2023-05-17
申请人: 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司 , 北京理工大学 , 北京邮电大学
IPC分类号: H04B10/69 , H04B10/54 , H04B10/524 , H04J14/04 , G06N3/0464 , G06N3/096
摘要: 本发明公开的一种用于模分复用通信系统的非线性损伤均衡方法,属于光纤通信领域。本发明实现方法为:OAM‑MDM光纤通信系统发送和接收脉冲幅度调制PAM信号序列,以接收到的PAM数据符号构建数据特征向量;利用训练数据集对均衡器进行训练;将测试数据集输入AffinityNet均衡器得到信号的预测值,实现高准确度的数据恢复。AffinityNet利用“小样本”建立精确的非线性模型,并具有较高的泛化能力预测OAM‑MDM的随机特征非线性。AffinityNet非线性均衡器能够通过小样本学习出的非线性模型有效地补偿OAM‑MDM系统中的随机非线性。本发明具有更低的计算复杂度,同时能高效率恢复OAM系统中传输的数据符号,补偿OAM光通信系统的系统非线性。
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公开(公告)号:CN114268403B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111491692.0
申请日:2021-12-08
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明公开了一种降低信道串扰的方法,包括以下步骤:(1)产生不同模式组涡旋光;(2)每个模式组中选择一种涡旋光参与模式组复用;(3)采用轨道角动量(OAM)光纤传输复用后的信号;(4)解调模式组复用。本发明还公开了一种降低信道串扰的系统。本发明采用模式组复用方法提高信道间的隔离度,降低信道间能量相互耦合的概率;采用OAM光纤传输复用的涡旋光模式组,增加涡旋光信道的数量和降低涡旋光信道间串扰,降低传输损耗,促进空分复用的涡旋光远距离传输;采用模式组解调方法,同时解调模式组中任意一种涡旋光,提高模式组的解调能力;采用系统方案,实现大于100公里的5种模式组复用的离涡旋光传输。
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公开(公告)号:CN116192266A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310217810.1
申请日:2023-03-08
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H04B10/2575 , H04J14/04
摘要: 本发明公开了公开了一种适用于少模传输的RoF系统,包括少模RoF信号源单元、少模传输单元、无线传输单元和信号处理单元四个部分。为了减小少模传输过程中各光模式之间耦合产生的信号串扰问题,利用少模光调制进行无线信号光学频谱的模内错位调制和模间选择性频谱交叠调制;考虑RoF系统整体信道的多样性,并为了降低信号处理过程的复杂度,提出少模传输与无线传输分别均衡的方案。与现有的RoF少模传输系统相比,本发明直接在RoF信号的光学频谱上进行操作,降低了各光模式频谱上互相耦合程度。同时,该系统通过少模均衡和无线均衡分开进行的方式,降低了实现难度和计算复杂度。
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公开(公告)号:CN114545546B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210036119.9
申请日:2022-01-13
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明涉及一种基于五芯光纤的低损耗五模模分复用器及D型传感器,包括基底材料、高折射率掺杂棒;高折射率掺杂棒位于基底材料内;高折射率掺杂棒包括五根高折射率掺杂棒;第一高折射率掺杂棒位于基底材料的中心位置,第二、三、四、五高折射率掺杂棒按顺序依次分布在第一高折射率掺杂棒的外围;第二、三、四、五高折射率掺杂棒的直径相等,第一高折射率掺杂棒直径大于第二、三、四、五高折射率掺杂棒直径;第二、第三、第四、第五高折射率掺杂棒与第一高折射率掺杂棒的几何中心的距离逐渐增大,对该五芯光纤进行抛磨并在抛磨面镀金后,利用旁芯中传输的LP01模式光与抛磨面上所镀的金发生SPR反应,使该器件在实现模式复用的同时具备传感检测能力。
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公开(公告)号:CN113346977B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110590057.1
申请日:2021-05-28
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H04J14/04 , H04B10/2581 , H04B10/25
摘要: 本发明公开了一种少模光纤模分复用信号四模式循环转换系统,通过在少模光纤模分复用系统传输链路中每隔一定的距离加入四个模式循环转换器,光纤中传输的任意一种模式的光信号都会在传输过程中完成四次转换,从而实现在每个通道中都有四种模式走过了相同的距离,使得每个通道间不存在因模式差异而导致的差分模式群时延和模式相关损耗,从而有效补偿模分复用系统链路中的信道损伤。无需预知少模光纤的差分模式群时延常数和模式相关损耗即可对模分复用系统损伤进行补偿,避免了复杂的实验测量过程,降低了接收端算法的复杂度,提高了系统传输容量,有利于少模光纤模分复用系统的实际应用。
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