本发明涉及一种基于单平衡探测器的空间光高阶DPSK传输方法,属于空间光通信技术领域。该方法在空间光DPSK通信系统的信号发送端,通过在每个信源符号后面添加一个辅助符号,该辅助符号与所述信源符号间的相位差为π/2,从而在相邻两个符号之间构建正交性来表征相位信息;在信号接收端,采用单平衡探测器对接收到的光信号及其延迟光信号进行混合拍频,获得每个符号的差分相位,利用相邻符号的正交性计算出相位的正切值;基于正切值对DPSK星座图进行几何整形;根据整形后的DPSK星座图进行符号判决:先通过计算出的正切值将符号范围限定为两个,再利用每个符号的正弦值的正负来区分两个象限内的符号,从而确定得到唯一的符号。
📄 2024101638901
📂 H04B10_556
👤 重庆邮电大学
📅 2024-02-05
本发明公开了一种基于延时线干涉仪的相位编码系统及方法,方法包括如下步骤:S1、两个单波长光源产生连续光载波,两路连续光载波经过波分复用器后进行加权叠加并输出一路复用光信号;S2、复用光信号经过光耦合器分为完全相同的两路,一路通过相位调制器调制时间信号x(t),另一路经过光延时线,延时为τ0;S3、两路信号经过光耦合器合为一路,经波分解复用器将经过处理后的两束波长不同的光分开,分别经过由数字信号s1(t)和s2(t)控制的光开关,一路通时则另一路断;S4、两路连续光载波经过波分复用器后进行加权叠加并输出一路复用光信号,再经过光电探测器,将光信号转换为电信号。本发明减少了相位编码需要使用的器件,同时系统简单易于实现。
📄 202111635717X
📂 H04B10_556
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-12-29
本发明涉及一种基于DOMZM的相位编码信号产生系统,激光光源与双输出马赫曾德尔调整器的输入端连接,双输出马赫曾德尔调整器具有两个互补的输出端,分别与第一光开关和第二光开关连接;码型信号发生器分别与第一光开关和第二光开关连接,控制两个光开关进行通断状态的切换;射频信号发生器与双输出马赫曾德尔调制器连接;第一光开关和第二光开关的输出端经过耦合器耦合后与光电探测器连接。本发明的系统能够将射频信号倍频生成二倍频相位编码信号;频率可调谐的范围大;在整个系统中无波长相关器件,整体结构简单;只需要码型信号发生器控制光开关通断,无需功率控制元件,进一步简化系统结构。
📄 2021116725805
📂 H04B10_556
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-12-31
本发明涉及一种基于调制器阵列相位的编码信号产生系统,激光源通过耦合器与两个马赫曾德尔调整器的输入端连接,两个马赫曾德尔调整器分别与第一光开关和第二光开关连接;码型信号源分别与第一光开关和第二光开关连接,控制两个光开关进行通断状态的切换;射频信号源分别与两个马赫曾德尔调整器连接;第一光开关和第二光开关的输出端经过第二耦合器耦合后与光电探测器连接。本发明的系统通过简单地设置两个马赫曾德尔调制器的偏置点实现了射频信号的倍频操作,并且在整个系统中,频率可调谐范围仅与调制器的带宽有关,均为小信号调制,无需复杂的功率控制,系统结构更加简单。
📄 2021116725824
📂 H04B10_556
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-12-31
本发明公开了一种三维MAMSK-CAP光子接入方法,属于光通信技术领域,包括:将输入的原始数据经过串并变化后分为三个部分各自进行映射,形成三路不同幅度值的MSK信号;将三路不同幅度值的MSK信号分别叠加至三路MAMSK信号,并通过自适应算法调整最优调制比情况下三路MSK信号的幅度值,以生成三路MAMSK信号;将生成的三路MAMSK信号分别进行上采样和三路相互正交的滤波器正交滤波后,经加法器相加合成一路得到输出信号,即为生成的三维MAMSK-CAP信号。本发明对比相移键控PSK具有更高的频谱效率,增加了MAMSK信号的正交性,实现更好的误码率性能,在改善传统CAP误码率的同时实现了更高复用效率和多维度灵活性的优势互补。
📄 2020108363244
📂 H04B10_556
👤 南京信息工程大学
📅 2020-08-18
本发明公开了一种星座点概率可调的16‑CAP映射传输方法,包括以下步骤:初始二进制数据转换为4路并行信号;添余标签和扰动模块将并行信号映射为非均匀分布信号,通过概率扰动因子调节非均匀分布信号的概率分布值;信号CAP调制后通过信道传输;接收端进行解标签和扰动、CAP解调和并串变换,恢复二进制信号;信道反馈模块选取并计算反馈参数,通过模拟退火智能算法找到最佳反馈参数下的星座点概率分布,将新的概率分布值反馈到添加标签和扰动模块。本发明可任意调节星座点概率分布值,可根据实际需求优化光纤通信系统的特定性能,满足不同场景的需要,适用范围广,灵活性强。
📄 2020115018709
📂 H04B10_556
👤 南京信息工程大学
📅 2020-12-18
本发明公开了一种倍频因子可调的双频段、多相位相位编码信号的光学生成方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如说明书附图1所示,包括激光器LD、双偏振正交相移键控DP‑QPSK调制器、偏振调制器PolM、偏振控制器PC、偏振分束器PBS和平衡光电探测器BPD。本振信号通过DP‑QPSK调制器调制光载波,调节PC后,其中一个边带和光载波与另一个边带的偏振态相互正交,分别进入PolM的两臂并受到相位编码信号相反的相位调制;调节第二个PC,经过光电平衡探测后,输出相位编码信号。本发明可同时产生双频段,多相位的相位编码信号,且倍频因子可调。不仅克服了电域技术的电子瓶颈,还扩展了工作带宽,在双波段雷达中有潜在的应用价值。
📄 2019103218434
📂 H04B10_556
👤 西安电子科技大学
📅 2019-04-22
本发明公开了一种可调谐相位编码信号的光学产生方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如说明书附图1所示,包括激光器LD、双偏振正交相移键控DP‑QPSK调制器、偏振控制器PC、光环路器OC、偏振分束器PBS、相位调制器PM和平衡光电探测器BPD。本振信号通过DP‑QPSK调制器调制光载波,负二阶边带和光载波与正二阶边带的偏振态相互正交,由PBS分离后,仅正二阶边带在环路内的PM处受到编码信号的相位调制;经过光电平衡探测后,输出相位编码信号。本发明可同时产生二倍频和四倍频的双频段,多相位的相位编码信号。克服了电域技术的电子瓶颈,降低了本振信号的频率要求,并且在双波段雷达中有潜在的应用价值。
📄 2019103695132
📂 H04B10_556
👤 西安电子科技大学
📅 2019-05-06
本发明公开了一种利用双偏振正交相移键控(DP‑QPSK)调制器实现微波信号光子学变频和多通道移相的方法,该发明涉及微波技术领域以及光通信技术领域,主要可应用于信号的波束形成,IQ解调等。所述方案如附图所示,包括光源、本振源、掺铒光纤放大器、光分路器、偏振控制器、起偏器以及光电探测器。该方案利用DP‑QPSK调制器对射频信号和微波本振进行调制和偏振复用,光放大后功分多路,每路利用偏振控制器和起偏器控制输出信号的幅度和相位,最终通过光电探测器得到相位改变的中频信号。本发明可同时实现信号上下变频和移相功能,免受功率周期性衰落带来的影响,且系统增益较大,具有结构简单,调谐灵活,带宽大,多功能等特点。
📄 2017112242293
📂 H04B10_556
👤 西安电子科技大学
📅 2017-11-25
本发明公开了一种基于双偏振正交相移键控调制器的微波二进制数字调制信号生成方法,该发明涉及光通信技术领域、微波技术领域以及数字频带传输系统,主要涉及利用微波光子学技术实现任意二进制数字调制信号的生成。所述方法如说明书图1所示,包括光源LD、射频源RF、信号源AWG、双偏振正交相移键控调制器DP‑QPSK、偏振控制器PC、偏振分束器PBS、和双平行光电平衡探测器BPD。DP‑QPSK经过RF和AWG调制后,通过设置正确的偏压点以及调整PC后,注入BPD就可获得所需的不同的二进制数字调制信号。本发明工作带宽大,跳频速度快、系统稳定性高、结构简单、集成度高且容易实现。
📄 201911384058X
📂 H04B10_556
👤 西安电子科技大学
📅 2019-12-28
本发明公开了一种光子学宽带微波IQ调制的方法,该方法涉及微波技术领域和光通信技术领域。所述方法如附图所示,包括激光器LD、偏振复用双平行马曾调制器PDM‑DPMZM、光带通滤波器OBPF、光电探测器PD。本方法利用PDM‑DPMZM和OBPF构造了一对上变频器,能够将I和Q路的基带波形在本振LO上直接调制,经PD拍频后得到宽带射频RF信号。本发明结构简单,IQ基带波形的带宽大,LO信号的频率可以在大范围内调谐。两个上变频器的相位关系可以灵活调整,进而可以解决IQ相位失衡问题。另外该IQ调制器产生的RF信号对LO隔离度大,可以抑制LO泄露。
📄 2016110106321
📂 H04B10_556
👤 西安电子科技大学
📅 2016-11-04
本发明公开了一种无滤波的基于级联调制器的镜像抑制下变频方法,该发明涉及微波技术以及光通信技术领域,主要涉及利用光子学技术实现射频信号的下变频接收以及对镜像干扰的抑制。所述方法如说明书图1所示,包括光源、信号源、马赫增德尔调制器MZM、偏振分路复用马赫增德尔调制器PDM‑MZM、掺铒光纤放大器、偏振控制器、偏振分束器、光电探测器以及电90°耦合器。MZM对有用射频信号、镜像信号进行调制,PDM‑MZM对正交本振信号进行调制和偏振复用。偏振复用光经偏振分束器分成两路分别拍频得到I、Q两路中频信号,通过90°耦合器耦合两路IF信号,从而实现镜像抑制下变频。本发明结构简单、无需使用滤波器、频率调谐范围和工作带宽大、镜像抑制比高。
📄 2019101566762
📂 H04B10_556
👤 西安电子科技大学
📅 2019-03-01