专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种光接收机-CN202210399445.6在审
  • 操日祥;余宇泉;张震华 - 华为技术有限公司
  • 2022-04-15 - 2023-10-27 - H04B10/61
  • 本申请涉及光通信技术领域,尤其涉及一种光接收机,用以提供一种可以降低电磁串扰的技术方案,从而可以提升光接收机对光信号的接收性能,保障信号传输的准确性。该光接收机包括:光电检测器、包括第一差分支路、第二差分支路和差分放大器的跨阻放大器。第一差分支路包括第一电容和第一跨阻放大单元;第一电容的输入端接收来自光电检测器的电源端的输入信号,第一电容的输出端耦合至第一跨阻放大单元的输入端。其中,第一差分支路,用于对所述输入信号进行放大,输出参考信号;第二差分支路,用于对来自光电检测器的电信号进行放大;参考信号与放大后的电信号中包含的干扰信号的信号特征值相同或相近。
  • 一种接收机
  • [发明专利]一种模拟相干光通信的载波恢复方法及系统-CN202210487679.6有效
  • 曾韬;罗鸣;贺志学;肖希 - 武汉邮电科学研究院有限公司
  • 2022-05-06 - 2023-10-27 - H04B10/61
  • 本申请公开了一种模拟相干光通信的载波恢复方法及系统,涉及光通信技术领域,包括利用本征激光源解调,并通过电域均衡得到两路均衡后复信号。检测均衡后复信号频差以调节本征激光源频率,使频差趋近于0。利用相位补偿复电波补偿均衡后复信号得到补偿后复信号,其控制包括两反馈环路:第一反馈环根据补偿后复信号的相差调节相位补偿复电波,使其相位抵消均衡后复信号的残余频差和相差;第二反馈环检测相位补偿复电波幅值平方和并保持其恒定。本申请通过锁频环消除收发端频差,通过自适应相位补偿电路补偿残余频差与相差,绕开难度大的锁相环技术,技术实现简单;并且保证信号光电转换的线性特点,便于消除色散,同时避免因差分检测带来OSNR代价。
  • 一种模拟相干光通信载波恢复方法系统
  • [发明专利]扩展射频稳相系统、方法、电子设备及存储介质-CN202210375204.8在审
  • 朱晓光;范忱;陈文娟;吕凯林;宗柏青 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2022-04-11 - 2023-10-24 - H04B10/61
  • 本发明实施例涉及光通信领域,公开了一种扩展射频稳相系统、方法、电子设备及存储介质,本发明中,扩展射频稳相方法,应用于分支光链路的分支光发射器,包括:实时获取分支正向本振信号和分支反向本振信号;其中,分支正向本振信号是分支光发射器发出的光信号中调制的射频信号,分支正向本振信号根据沿主干光链路中的主干光纤往返传递的光信号得到,分支反向本振信号是光信号在分支光纤中往返传递后,由分支光发射器接收并恢复得到的射频信号;获取分支正向本振信号和分支反向本振信号的相位差;基于光纤色散时延效应,反馈调整分支正向本振信号的波长,锁定相位差,供分支光接收器根据相位差,恢复分支正向本振信号。
  • 扩展射频系统方法电子设备存储介质
  • [发明专利]光接收机、光信号接收方法以及数据再现装置-CN201880096491.0有效
  • 备海正嗣;吉田刚;松田惠介 - 三菱电机株式会社
  • 2018-08-22 - 2023-10-24 - H04B10/61
  • 具备:相干接收机(12),对将第一偏振光和第二偏振光进行了复用而得到的偏振复用光进行相干检波,将偏振复用光分离为第一偏振光和第二偏振光;自适应均衡部(21),使用第一FIR滤波器对叠加在第一偏振光上的信号的波形失真进行补偿,使用第二FIR滤波器对叠加在第二偏振光上的信号的波形失真进行补偿,对补偿波形失真后的各个信号进行解码,由此生成各个解码数据;出错率计算部(23),计算由自适应均衡部(21)生成的各个解码数据的误码率;余量计算部(24),计算由出错率计算部(23)计算出的各个误码率相对于纠错极限的误码率的余量;以及抽头数设定部(25),基于由余量计算部(24)计算出的各个余量设定第一及第二FIR滤波器的抽头数。
  • 接收机信号接收方法以及数据再现装置
  • [发明专利]一种基于改进Adam优化器和SPGD算法的相干FSOC系统-CN202310849605.7在审
  • 赵辉;秦玉林;于林仙;刘亮;韩利利;彭建友 - 重庆邮电大学
  • 2023-07-11 - 2023-10-20 - H04B10/61
  • 本发明提供一种基于改进Adam优化器和SPGD波前畸变校正方法的相干FSOC系统,该系统通过基于改进Adam优化器和SPGD算法的无波前传感器AO校正单元对波前畸变进行补偿。利用远场相机实时检测光斑位置与参考光斑位置之间的误差,基于优化算法的波前控制器根据CCD获取的系统性能指标计算目标函数,驱动优化算法更新DM的控制电压,以循环迭代的方式实现畸变光束的闭环校正。通过无波前传感器AO系统进行畸变校正后,可以有效改善相干FSOC系统的性能。像差校正过程不需要使用波前传感器,结构简单,成本低,并且基于改进Adam优化器的SPGD算法采用并行计算的方式,减小了优化控制器计算量,提高了运算速度,进一步提高了无波前传感器自适应光学系统收敛速度和收敛极值。
  • 一种基于改进adam优化spgd算法相干fsoc系统
  • [发明专利]一种色散容忍的时钟恢复方法及系统-CN202210359718.4有效
  • 王大伟;梁国伟;苏梓康;李朝晖 - 中山大学
  • 2022-04-07 - 2023-10-20 - H04B10/61
  • 本发明公开了一种色散容忍的时钟恢复方法及系统,本发明提出了一个基于信号的循环自相关函数(CAF)的改进平方定时误差检测,推广了其经典对应函数并表现出更大的色散容差,提供了色散容错的定时误差检测时域解决方案,时域和频域的时误差检测之间的等价性在频谱相关的框架中重新建立。本发明从循环平稳理论的角度分析了常见的平方定时误差检测,从而自然地解决了色散容错定时误差检测问题。通过该解决方案,获得了一个广义平方定时误差检测,它可以容忍较大的色散,而无需事先进行色散均衡,可广泛应用于信号处理技术领域。
  • 一种色散容忍时钟恢复方法系统
  • [发明专利]一种低复杂度的光纤FBMC系统基带信号收发方法-CN202310791294.3在审
  • 陈明;许佳强;李涵薇;高旭 - 湖南师范大学
  • 2023-06-30 - 2023-10-10 - H04B10/61
  • 本发明公开了一种低复杂度的光纤FBMC系统基带信号收发方法,包括以下步骤:在基带发射机中,经用户二进制数据的正交幅度调制QAM映射,N点共轭对称序列构造,序列实部与虚部的相移与重组,再利用FFT的共轭对称特性,计算一次N点复数IFFT结合多相网络PPN产生实数FBMC信号;在基带接收机中,接收的实数离散信号经PPN后重组复数信号,经一次N点复数FFT计算后利用共轭对称特性重构两路信号,经相移、信道均衡、QAM符号重组与解映射后恢复用户二进制数据。本发明仅基于单次IFFT/FFT计算实现实数FBMC信号的产生与解调,具有更低的计算复杂度,可降低基带芯片的成本与功耗。
  • 一种复杂度光纤fbmc系统基带信号收发方法
  • [发明专利]对信号在光纤链路中的时间抖动进行直接消除的采样方法-CN202111346619.4有效
  • 王凯;魏伟;董毅;谢玮霖 - 北京理工大学
  • 2021-11-15 - 2023-10-03 - H04B10/61
  • 本发明提供一种对信号在光纤链路中的时间抖动进行直接消除的采样方法,包括:接收端从发送端接收第一传输信号,第一传输信号是第二传输信号与第三传输信号被发送端调制到同一光载波后经过相同链路传输到接收端的;基于第一传输信号获取第二传输信号与第三传输信号;基于第二传输信号获取采样时钟信号;基于采样时钟信号对第三传输信号采样。本发明通过在同一链路传输第二传输信号与第三传输信号,以使采样时钟信号和第三传输信号经历相同延时抖动,再通过采样时钟信号对第三传输信号采样时,则可以直接消除了第三传输信号在传输过程中由链路扰动产生的相位抖动或时间抖动噪声,避免现有技术中复杂的链路补偿系统,增强了信号传输的稳定性。
  • 信号光纤中的时间抖动进行直接消除采样方法
  • [发明专利]一种基于笛卡尔坐标与极坐标融合的低延迟相偏恢复电路-CN202210003276.X有效
  • 陈赟;林立宇;吕昌隆 - 复旦大学
  • 2022-01-05 - 2023-09-29 - H04B10/61
  • 本发明属于相干光纤通信技术领域,具体为一种基于笛卡尔坐标与极坐标融合的低延迟相偏恢复电路。本发明采用VV4E算法实现CPR,相应的电路结构由相位去噪模块、相位校正模块、相位展开模块、坐标映射模块和相位乘法模块组成。其在笛卡尔坐标中执行计算,降低了计算复杂度;相位偏移通过六次旋转的CORDIC计算,并且相位展开分为滞后加法和相位计数,查找表用于存储三角系数以降低延迟。在Xilinx ZCU102 FPGA平台上评估本电路,时钟频率可达370MHz,处理29.6GBd QPSK信号的延迟为22周期,为最小值。本发明的实时电路可在满足现代远距离相干光通信对载波相位恢复的准确度、精度要求的前提下,提供非常小的CPR计算延迟。
  • 一种基于笛卡尔坐标融合延迟恢复电路

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