本发明公开了光电调制器偏置点自动控制方法及系统,涉及信号处理领域,包括:通过数字信号处理器生成复合扰动电压信号;注入光电调制器的偏置电极,采集光电调制器输出的光信号,并转换为电信号;提取基波分量幅值、二次、三次谐波分量与基波的相位差数据;通过频谱分析计算动态特征参数,建立特征参数与偏置点偏移量的映射关系;通过深度学习模型,输出偏置点的偏移方向及偏移等级;通过模糊PID控制器,生成偏置电压补偿量;调整偏置电极电压,进行平滑滤波器、消除高频抖动。本发明的优点在于:通过复合扰动信号、实时频谱分析和深度学习优化决策,结合模糊PID控制和动态闭环机制,实现高精度、稳定的偏置点调节,显著提升系统性能与稳定性。
📄 2025111160708
📂 H04B10_516
👤 龙岩学院
📅 2025-08-11
本发明公开了一种基于IM/DD的弹性分组三层混合O‑OFDM方法,利用三层O‑OFDM信号混合传输,同时,第三层的子载波分组是可变的,能够更灵活地适应不同的信道状况,且提升了子载波的利用效率。相比LACO‑OFDM,FTHO‑OFDM的分层数目固定为三层,因此,接收机具有固定的复杂度和处理时延,不会随着分层数目的增加,相比分层数目大于三层的LACO‑OFDM,降低了接收机的复杂度和处理时延,同时,传输性能没有明显降低,本发明与LACO‑OFDM的解调方式相同,在接收端均采用迭代检测的方式,但在相同的频谱效率下,由于本发明的分层数目固定为三层,因此只需要迭代两次,对于计算复杂度随着分层数目而增加的LACO‑OFDM而言,本发明显著降低了接收机的复杂度和处理时延,并且更适合实际实施。
📄 202211693763X
📂 H04B10_516
👤 南京信息工程大学, 中科怡海高新技术发展江苏股份公司
📅 2022-12-28
一种D-RoF系统中基于矢量量化的数据压缩方法,发送端首先对信号归一化与取模并加入压缩变换函数信号的分布特性,其次利用合理的分组方式构建多维矢量信号并消除多维矢量信号之间的关联性,随后对多维矢量信号进行矢量量化并生成码字和码本,最后对所有码字的编号进行编码;接收端则先对经过光电检测的电信号进行判决,恢复成二进制数字信号,接着利用码本通过解码处理获取对应的码字,并将所有码字构建成一组多维矢量信号,随后根据发送端的分组方式,逆向地将这组多维矢量信号恢复成一维均匀分布信号,最后加入扩展变换函数使该信号经过反变换后呈高斯分布。该方法具有较好的系统性能,且计算复杂度较低,便于硬件实现。
📄 201811167315X
📂 H04B10_516
👤 浙江工业大学
📅 2018-10-08
一种基于时间透镜成像的光脉冲信号正反码编码系统,判断子系统中,判断脉冲信号即信息位中“1”的个数的奇偶性,进而控制后续模块的运行;扩码子系统实现根据扩码规则将N位信息位扩展为2N位;时间透镜成像反演子系统A、B实现对子系统输入脉冲信号的反演,即实现例如输入脉冲“110”反转为“011”,将“011”反转为“110”的反演;缩码子系统实现根据缩码规则将2N位信息位转换为N位;同步子系统实现信息位和监督位的同步输出即输出正反码。经过系统六个部分的共同作用,实现了输入多位光脉冲信号后,能够生成对应的正反码编码的功能。本发明系统构造简单,编码效率高,运算速率快,为光信号的纠错编码技术提供了新的方案。
📄 2020102586732
📂 H04B10_516
👤 浙江工业大学
📅 2020-04-03
一种基于时间透镜的CDMA编码系统,包括光纤延迟线编码子系统和基于时间透镜的脉冲序列压缩子系统,所述光纤延迟线编码子系统的输出端与基于时间透镜的脉冲序列压缩子系统的输入端相连;所述光纤延迟线编码子系统将输入的窄光脉冲分成w份,依据分配给用户的地址码进行不同的延时,在光纤延迟线编码子系统的输出端得到由这些不同延迟的窄光脉冲合成的脉冲序列;所述基于时间透镜的脉冲序列压缩子系统将宽度超过一个信息比特周期的脉冲序列压缩到一个信息比特周期之内,得到最终的输出编码信号。本发明可以降低CDMA编码对脉冲宽度和脉冲精确延时的要求,且使系统能承载更多用户。
📄 2019109108141
📂 H04B10_516
👤 浙江工业大学
📅 2019-09-25
本发明提出了一种高载频高速率光毫米波产生与长跨距传输系统,高载频40GHz,数据速率10Gbit/s,无中继长跨距84.7km。10Gbit/s NRZ电数据信号经由SHF803P放大后进入40G强度调制器,DFB激光90%的部分经偏振控制器同时进入该调制器,激光被电数据强度调制产生高速率调制光;该光谱90%部分经掺铒光纤放大器放大、XTM50滤波得到40GHz多倍时钟光谱,该时钟光谱与高速率调制光10%部分由VOA调整幅度后合路得到高速率光毫米波;光毫米波经KPS掺铒光纤放大器放大后进入近色散平坦光纤组传输,在远程基站拍频后形成电毫米波。本方法可拓展研究载频20GHz、30GHz、50GHz的高比特率光毫米波系统,可应用于微波光子学等领域。
📄 2014100775005
📂 H04B10_516
👤 聊城大学
📅 2014-02-27
本发明提出了一种高速率光毫米波产生与无中继长跨距传输系统,载频40GHz,数据10Gbit/s,无中继长跨距122.79km。10Gbit/s NRZ电数据信号经由SHF 803P放大后进入40G强度调制器,DFB激光90%的部分经偏振控制器同时进入该调制器,激光被电数据强度调制产生高速率调制光;该光谱90%部分经掺铒光纤放大器放大、XTM50滤波得到40GHz多倍时钟光谱,该时钟光谱与高速率调制光10%部分由VOA调整幅度后合路得到高速率光毫米波;光毫米波经KPS掺铒光纤放大器放大后进入近色散平坦光纤组传输,在远程基站拍频后形成电毫米波;采用了后向拉曼放大器以提高信号传输质量。本发明系统可拓展研究载频20GHz、30GHz、50GHz的高比特率光毫米波系统,可应用于微波光子学等领域。
📄 201410078801X
📂 H04B10_516
👤 聊城大学
📅 2014-03-01
本发明公开了一种面向高效移动前传的控制字与I/Q波形同步传输方法及装置,在发送端对控制字数据进行正交幅度调制QAM星座图映射,转换为控制字QAM符号,然后分别对控制字QAM符号的I/Q分量和移动信号I/Q波形进行时域上采样和数字正交滤波,将滤波后的控制字QAM符号和移动信号I/Q波形在数字域中相加,实现信道聚合;在接收端,光电流经模数转换器数字化,输入多个并行的数字正交滤波器实现信道分离,最后通过时域下采样恢复控制字QAM符号和移动信号I/Q波形。本发明利用时域上采样、数字正交滤波和数字域相加取代复杂的FFT/IFFT运算,不仅显著降低运算复杂度、信号时延和光收发机硬件开发难度,对传统移动前传具有良好的背向兼容性,通信系统构建简单,硬件实现容易。
📄 2021103400858
📂 H04B10_516
👤 重庆邮电大学
📅 2021-03-30
本发明公开了一种基于星座扩展的低峰均比LACO‑OFDM方法及系统,对频域信号执行#imgabs0#点逆频域变换操作,生成具有#imgabs1#采样时刻的时域信号,并将时域信号在时域重复#imgabs2#次,生成具有#imgabs3#个采样时刻的时域信号#imgabs4#。针对LP‑LACO‑OFDM信号的第#imgabs5#个分层的#imgabs6#个子载波承载符号进行星座扩展,得到LP‑LACO‑OFDM星座扩展后的时域信号。将LP‑LACO‑OFDM星座扩展后的时域信号经过数模转换后,输入至LED生成发射光信号。本发明相比传统的LACO‑OFDM方法,能够有效地降低PAPR,从而提升LACO‑OFDM方法对抗非线性的能力,保证了LACO‑OFDM方法在非线性情况下的传输可靠性。
📄 2024116429881
📂 H04B10_516
👤 南京信息工程大学
📅 2024-11-18
本发明公开了一种功率高效的自适应偏置分层光OFDM方法及系统,为了提高ABLO‑OFDM方法的功率效率,采取星座扩展的方法,计算子载波上QAM符号实部和虚部进行扩展的概率,选取在实现相同误比特率的情况下,发送光功率最小的情况,此时提高了ABLO‑OFDM方法的功率效率。此方案具有较高的子载波利用率,具有较低的误码率,在接收复杂度和处理时延方面的性能优越,在此基础上还具有高效的功率。本发明采用多层子载波进行信息传输,子载波利用率随着分层数目的增加趋近于100%,具有高效的频谱效率,其频谱效率明显高于传统的ACO‑OFDM、HACO‑OFDM等方法。
📄 2024107973477
📂 H04B10_516
👤 南京信息工程大学
📅 2024-06-20
本发明公开了一种融合高精度调光的预处理ABLO‑OFDM方法、装置、介质及设备,方法包括:获取原始ABLO‑OFDM频域信号和PWM信号;对PWM信号进行处理、调节,得到两级PWM调光信号;对原始的频域信号进行预处理、离散傅里叶逆变换,得到变换后的信号;将变换后的信号叠加自适应偏置,得到叠加后的信号;将叠加后的信号进行反向处理,得到反向后的信号;将反向后的信号与两级PWM调光信号进行结合,输出到光信道。本发明在保证传输速率不降低的前提下,PWM信号与占用的ABLO‑OFDM符号个数相同,对调光精度进行子载波尺度调节,提高调光精细度,充分利用了频谱资源,减少接收机的复杂度,具有更优的传输性能。
📄 2024103831566
📂 H04B10_516
👤 南京信息工程大学
📅 2024-04-01
本发明公开了一种基于概率成形的无载波幅度相位调制解调方法,包括概率成形星座映射步骤、解映射步骤和无载波幅度相位调制、解调步骤,概率成形星座映射步骤包括确定非均匀概率成形星座映射表、进行非均匀分布比特交织、进行星座映射三个子步骤,概率成形星座解映射步骤包括确定非均匀概率成形星座映射表、进行星座解映射、非均匀分布比特解交织三个子步骤。本发明能够降低能量较高星座点的发射概率,提高能量较低星座点的发射概率,通过概率成形所带来的成形增益,降低了系统的平均发射功率,实现了短距离通信系统传输容量的提升。同时通过将比特流中比特的重新排列,使差错随机化,降低信道中的突发错误影响,实现了误码率方面的性能提升。
📄 2018110190354
📂 H04B10_516
👤 南京信息工程大学
📅 2018-09-03