本发明公开的一种实正交相移键控调制解调方法,包括以下步骤:步骤1、调制,即将二进制码流映射为符号流并进行串并变换,得到的两路并行符号流分别以x轴和y轴为同相分量参考轴进行调制映射,之后进行并串变换产生实调制信号;步骤2、解调,即将调制产生的信号进行串并变换后解映射,再并串变换后进行解符号映射,得到原二进制码流。本发明一种实正交相移键控调制解调方法,与原正交相移键控方法相比,在相同的频谱效率下可明显降低系统复杂度,并且应用于FHT‑OFDM系统相比于其他实映射方式可有效提高频谱效率。
📄 2020108252877
📂 H04L27_20
👤 西安理工大学
📅 2020-08-17
本发明公开了一种分层LoRa调制通信系统及方法,涉及物联网通信领域。包括:发射机和接收机;所述发射机包括串并转换模块,第一进制转换模块,第二进制转换模块,第一LoRa调制模块,相移键控或正交调幅调制模块以及乘法器;所述串并转换模块一端用于输入比特序列,输出分别与所述第一进制转换模块,所述第二进制转换模块连接;所述第一进制转换模块与所述第一LoRa调制模块连接,所述第二进制转换模块与所述相移键控或正交调幅调制模块连接,所述第一LoRa调制模块和所述相移键控或正交调幅调制模块的输出经过乘法器输入到接收机中。本发明可以在单个信号中传输多个数据流,并将重要数据流分配到更高的优先级,从而降低其误码率。
📄 2023111106865
📂 H04L27_00
👤 广东工业大学
📅 2023-08-31
本发明提供了一种多模块迭代Turbo均衡方法、装置、设备、服务器及介质,发送端:获取二进制独立同分布的伯努利信源;该信源先被一个未删余的原模图LDPC码压缩;再被一个删余的原模图LDPC编码;编码序列经过二进制相移键控调制,生成调制信号,将调制信号通过PR信道进行传输。接收端:接收由PR信道传输的信号;依次对接收的信号进行解调、三级串行级联框架迭代处理,该框架包含BCJR检测器、信道译码器和信源译码器,Turbo均衡迭代过程中包含信源译码器、信道译码器与BCJR均衡器三者之间的互相迭代。引入多模块迭代Turbo均衡系统,使得在接收端能够利用信源编码后的残留冗余信息,充分利用了系统资源抵抗ISI干扰,提出M‑JPEXIT算法来分析上述三级串行级联框架的收敛性能。
📄 2023109905107
📂 H04L25_03
👤 华侨大学
📅 2023-08-08
本发明公开了一种矩形星座QAM信号全光再生装置,主要包括光学I/Q分离器、幅相移键控(APSK)整形单元、光学I/Q合成器;其中,光学I/Q分离器将星座图为矩形的劣化QAM光信号在光域分成两路幅相移键控(APSK)信号,它们分别对应于QAM光信号的同相和正交分量;两路APSK信号分别送入两个APSK整形单元,完成幅度再生并保持APSK信号的相位不变;最后,幅度整形后的两路APSK信号由光学I/Q合成器重新聚合成QAM信号,从而完成矩形星座QAM信号的全光再生。
📄 2019105674376
📂 H04B10_61
👤 电子科技大学
📅 2019-06-27
本公开提供了一种基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化方法,将原始输入的二进制数据序列分为多个子块序列并添加增广序列,将各个子块序列分别排成方阵,并逐一对各个方阵进行Arnold变换,然后各个方阵重新排列为候选子块序列,将各个候选子块序列重新组合为数据序列,将重新组合后的各个数据序列进行相移键控映射,得到对应的频域数据序列,将频域数据序列按照上述方式再次进行Arnold变换后得到重新组合的频域数据序列,将各个频域数据序列分别进行IFFT变换,获得对应的候选信号并计算其PAPR值,从全部候选信号中,选择PAPR值最小的候选信号进行传输;本公开在无需发送边信息的前提下获得与原始OFDM系统相似的误比特率。
📄 2019111352505
📂 H04L27_26
👤 济南大学
📅 2019-11-19
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
本发明公开了一种利用双偏振正交相移键控调制器和平衡光电探测器产生倍频三角波信号的方法,涉及微波与光通信技术领域,主要应用于倍频三角波的生成。所述方法如附图所示,包括光源1、射频信号源2、电放大器3、电功分器4和5和7、电移相器6和8、双偏振正交相移键控调制器9、偏振控制器10、偏振分束器11以及平衡光电探测器12。调节偏置电压在一个偏振态上生成光载波与正负4阶边带,在另一个偏振态上生成正负2阶边带,经过偏振复用后送入平衡光电探测器拍频产生全周期的三角形脉冲,脉冲重复率为射频信号频率的二倍。由于使用集成器件实现偏振复用并且不用光带通滤波器,因此生成的倍频三角形脉冲且具有很好的稳定性与重复率调谐性。
📄 2017100654466
📂 H04B10_50
👤 西安电子科技大学
📅 2017-01-24
本发明公开了一种基于偏振复用光频梳和ICR的微波光子信道化接收方法,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,包括光源、射频(RF)信号源、马曾调制器(MZM)、光耦合器(OC)、掺铒光纤放大器(EDFA)、光带通滤波器(OBPF)、双平行正交相移键控调制器(DP‑QPSK)、偏振控制器(PC)、集成相干接收机(ICR)。仅需要利用两个线偏振复用的本振光频梳即可实现4个信道的信道化接收。此外该方案还利用ICR结合DSP算法解决了双光频微波光子信道化接收机存在的镜像干扰问题。由于没有使用高频电器件。该方案具有大带宽、高镜像抑制比等优点。此外,由于抑制了光载波和采用了平衡探测,该方案还具有高增益的优点。
📄 2019105196285
📂 H04B10_61
👤 西安电子科技大学
📅 2019-06-17
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