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- [发明专利]量子位解码设备、系统和方法-CN201980102309.2在审
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T·卡托诺;F·卡瓦利雷;M·拉利
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瑞典爱立信有限公司
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2019-11-18
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2022-06-24
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H04L9/08
- 一种量子位解码设备(200),其被配置成接收具有用光子的属性编码的qubit的所述光子,量子位解码设备(200)包括解调设备(210)。解调设备(210)包括可配置成随机地将用于解码qubit的多个调制值之一应用于光子的属性的光调制器(212)以及用于根据qubit路由光子的光路由器(214、414)。量子位解码设备(200)还包括光延迟设备(220),光延迟设备(220)具有光组合器(222)、从光路由器到光组合器的第一光路(224)、以及从光路由器到光组合器的第二光路(226)。第二光路(226)具有不同于第一光路的光路长度,以在这些光路之间引入时间延迟。量子位解码设备(200)进一步包括检测设备(230),检测设备(230)被配置成检测光子,并且可操作以确定检测到的光子是否相对于参考时间被延迟并根据确定的时间延迟来确定qubit。
- 量子解码设备系统方法
- [发明专利]对波分复用光通信链路中再生式中继器或非再生式中继器的数量及位置的优化-CN200580024521.X无效
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G·博塔里;F·卡瓦利雷
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爱立信股份有限公司
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2005-07-20
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2007-07-11
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H04B10/17
- 用于优化WDM链路中再生式中继器或非再生式中继器的位置的方法,所述WDM链路由在连续的N-1个中间地点中相连的N跨距组成,以便形成从包含再生式中继器的地点分开的链路段,所述方法包括用于确定再生式中继器的所需数量以及给出它们的第一位置的步骤。所述步骤包括以下步骤:确定目标OSNR(VOSNRT),目标OSNR(VOSNRT)作为跨距数量和这些跨距中所用光纤类型的函数;以及,确定在起始地点和终结地点之间的可能段,估计所述可能段的VM量度函数,而VM量度函数作为所述可能段的第一跨距的终结端的OSNR(VOSNR)与由所述可能段的跨距数量给出的对应目标OSNR(VOSNRT)之间差值的函数而被获得。如果估计的量度函数VM满足已建立的质量参数,则在链路中向可能段添加后续跨距,并重新估计所述新可能段的量度函数,而该量度函数作为可能段第一跨距终结端的OSNR(VOSNR)与具有所述新可能段中跨距数量的对应目标OSNR(VOSNRT)之间差值的函数而被获得。在向可能段添加跨距时迭代重复所述步骤,直到量度函数VM不再满足质量参数,返回到最后添加的跨距之前的那一跨距末端的地点,并在所述地点中放置再生器。重复该程序,直到新段的末端被标识或用完链路的这些跨距。
- 波分复用光通信链路中再生中继数量位置优化
- [发明专利]光通信网络中光路的可行性-CN200580020663.9无效
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G·布鲁诺;F·卡瓦利雷
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爱立信股份有限公司
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2005-05-31
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2007-05-30
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H04J14/02
- 描述了一种在光通信网络中评定组合光路的可行性的方法,该组合路径由两个光路k1和k2构成。该方法包括步骤:通过类型I接口为每个个别的光路k定义至少一个指示其可行性的参数,为组合路径计算信号的质量Q因子Q’_i,k1+k2,质量因子是考虑影响在路径k1和路径k2上传输的恶化估计的,并比较质量Q’_i,k1+k2与值Q_bare_i,值Q_bare_i被定义为通过接口i的映射函数Q_i(.)可以获得的最低值并且给出了作为在被认为是可以接受的最坏情况但同时确保期望的信号质量的条件下接收和评估的OSNR的函数的Q因子,并且其中如果Q’_i,k1+k2>=Qbare_i则组合连接被认为可行。
- 光通信网络中光路可行性
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