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]基于基片集成波导互连的QPSK高速数据传输系统-CN201310610572.7在审
  • 李晓春;沈利梅;毛军发 - 上海交通大学
  • 2013-11-15 - 2014-05-14 - H04L27/18
  • 本发明公开了一种基于基片集成波导互连的QPSK高速数据传输系统,包括正交相移键控(QPSK)调制模块、基片集成波导互连结构以及QPSK解调模块,其中,所述QPSK调制模块对输入的二进制信号进行调制,所述QPSK解调模块对接收信号进行解调输出,所述基片集成波导互连结构作为系统互连传输信道,连接QPSK调制模块和QPSK解调模块。本发明将基片集成波导结构和QPSK调制解调技术应用于微波频段的高速互连系统,输入的二进制信号经过QPSK调制,传输速率降为原来的1/2,再经基片集成波导互连传输,接收信号经过QPSK解调输出,恢复为二进制比特序列
  • 基于集成波导互连qpsk高速数据传输系统
  • [发明专利]一种信号生成方法及装置-CN201010213306.7有效
  • 刘磊;李良川;毛邦宁;曾理 - 华为技术有限公司
  • 2010-06-18 - 2011-07-27 - H04L27/34
  • 该方法包括:调节光信号进入偏振分束器的入射角,以使偏振分束器输出预定功率比的第一路光信号和第二路光信号;利用外部输入的数据流对第一路光信号进行QPSK调制,获得第一路QPSK光信号;利用外部输入的数据流对第二路光信号进行QPSK调制,获得第二路QPSK光信号;在第一路和第二路QPSK光信号输入到偏振合束器之前,调节第一路QPSK光信号的偏振态或第二路QPSK光信号的偏振态;在两路QPSK光信号的偏振态相同时,偏振合束器输出16QAM信号;在两路QPSK光信号的偏振态相互正交时,偏振合束器输出DP-QPSK信号。
  • 一种信号生成方法装置
  • [发明专利]光纤传输系统-CN201911299981.3在审
  • 刘方军;郑荣坤;谭杰华;伍俊;肖红军 - 佛山科学技术学院
  • 2019-12-16 - 2020-04-24 - H04B10/2513
  • 本发明公开了一种光纤传输系统,包括:QPSK光信号发射单元、光纤传输链路、QPSK光信号接收单元和DSP信号处理模块,QPSK光信号发射单元和QPSK光信号接收单元通过光纤传输链路传输DP‑QPSK光信号,光纤传输链路与QPSK光信号接收单元连接的末端设置有光纤布拉格光栅以用于在光域对信号进行色散补偿,光纤布拉格光栅的输出端与QPSK光信号接收单元的输入端相连,QPSK光信号接收单元的输出端与DSP信号处理模块的输入端相连
  • 光纤传输系统
  • [发明专利]用于QAM编码数据的发射机-CN97195491.7无效
  • P·W·登特 - 艾利森公司
  • 1997-05-19 - 1999-07-07 - H04L27/34
  • 通过使用第一正交相移键控(QPSK)调制器,从数据比特产生正交调幅信号,该第一QPSK调制器用于把第一对数据比特编码成四个载波信号相位之一,由此产生第一QPSK信号。第二QPSK调制器把第二对数据比特编码成四个载波信号相位之一,由此产生第二QPSK信号。第一QPSK信号被放大到第一功率电平,以及第二QPSK信号被放大到第二功率电平。在本发明的另一个方面,使用了被称为偏移正交相移键控(0QPSK)的新型的调制来代替第一和第二QPSK调制器,这样,形成了偏移正交调幅(0QAM)发射机。0QPSK调制器通过在时钟的奇数时刻把数据比特的第一子组编码成复数信号的实部,以及通过在时钟的偶数时刻把数据比特的第二子组编码成复数信号的虚部,来编码数据。0QPSK调制提供了这样的优点,即所有信号转移被限制在围绕着恒定半径的圆的轨迹上,由此可产生频谱效率。
  • 用于qam编码数据发射机
  • [发明专利]数字信号传输中的频率估计方法-CN03115131.0有效
  • 邹志永;王匡 - 杭州国芯科技有限公司
  • 2003-01-24 - 2003-10-08 - H04N7/24
  • 本发明公开了一种利用已知的QPSK同步信号进行载波频率估计的方法。在数字传输系统的接收端,在载波还没有恢复出来以前,将接收到的信号中已知的QPSK同步信号寻找出来,然后利用这些已知位置的QPSK同步信号进行载波频率估计,以辅助载波恢复。用接收信号的相位旋转序列与已知的相位旋转序列作匹配的方法来检测可能的QPSK同步信号的位置。根据第一个QPSK同步信号到第N个QPSK同步信号的累积相位变化P,由Pfs/(2π(N-1))就可以得到所估计的频率。本方法计算简单,所能估计的频偏范围较大。
  • 数字信号传输中的频率估计方法
  • [实用新型]一种机顶盒-CN201020123592.3有效
  • 陈建旺;廖春胜;卢琼辉;王福涛;陈淑琼 - 福建二菱电子有限公司
  • 2010-03-04 - 2010-11-10 - H04N5/00
  • 本实用新型一种机顶盒,涉及接收和处理300MHz-900MHz的QPSK调制的数字电视信号的机顶盒。该机顶盒,微处理器的三个I/O口分别连接随机存储器、闪存和控制按键组;微处理器的第一输出口连接QPSK数字信号调谐器的控制口,第二输出口连接MPEG-2解码器的控制口;QPSK数字信号调谐器的信号输入端连接QPSK数字电视信号,QPSK数字信号调谐器的I、Q信号输出端分别对应连接QPSK解调器的I、Q信号输入端,QPSK解调器的TS流输出端连接MPEG-2解码器的TS流输入端;MPEG-2解码器的视频信号输出端和音频信号输出端向外输出
  • 一种机顶盒
  • [发明专利]用于稳定光学发射器的方法和设备-CN201380048724.7有效
  • S·P·班达里;H·N·埃雷费杰;K·基姆;M·科利尔 - 菲尼萨公司
  • 2013-07-17 - 2017-04-26 - H04B10/548
  • DP‑QPSK光学发射器包括外MZM,外MZM包括第一父MZM,第一父MZM包括第一子MZM和第二子MZM,第一父MZM利用第一极化调制QPSK信号。第二父MZM包括第一子MZM和第二子MZM,第二父MZM利用第二极化调制QPSK信号。外Mach‑Zehnder调制器复用在双极化QPSK信号产生中嵌入的第一和第二极化。第一光学检测器检测由第一父MZM利用第一极化产生的QPSK信号。第二光学检测器光学检测由第二父Mach‑Zehnder调制器利用第二极化产生的QPSK信号。偏置控制电路在至少一个输出上产生响应于由第一和第二光学检测器使用电时分复用产生的信号来稳定DP‑QPSK信号的偏置信号。
  • 用于稳定光学发射器方法设备
  • [发明专利]无线通讯设备-CN02800677.1无效
  • 笹畑昭弘 - 株式会社村田制作所
  • 2002-03-14 - 2004-04-07 - H04L27/00
  • 在具有ASK调制和QPSK调制功能的无线通讯设备中,其中该设备可以低成本制造且尺寸不大,QPSK调制器(5)的一个输出终端(5Q)通过开关(15)与ASK调制器(1)的载波输入终端(1A)相连。开关(15)在发送时连接QPSK调制器(5)和ASK调制器(1),而在接收时它连接QPSK调制器(5)和混频器(13)。由此,在发送时,使用ASK调制器(1)和QPSK调制器(5)输出ASK-调制波或QPSK-调制波。在接收时,由QPSK调制器(5)输出正弦波,数据信号被混频器(13)向下转换、检波或解调制。
  • 无线通讯设备
  • [发明专利]用于稳定光学发射器的方法和设备-CN201710354661.8在审
  • S·P·班达里;H·N·埃雷费杰;K·基姆;M·科利尔 - 菲尼萨公司
  • 2013-07-17 - 2017-07-07 - H04B10/50
  • DP‑QPSK光学发射器包括外MZM,外MZM包括第一父MZM,第一父MZM包括第一子MZM和第二子MZM,第一父MZM利用第一极化调制QPSK信号。第二父MZM包括第一子MZM和第二子MZM,第二父MZM利用第二极化调制QPSK信号。外Mach‑Zehnder调制器复用在双极化QPSK信号产生中嵌入的第一和第二极化。第一光学检测器检测由第一父MZM利用第一极化产生的QPSK信号。第二光学检测器光学检测由第二父Mach‑Zehnder调制器利用第二极化产生的QPSK信号。偏置控制电路在至少一个输出上产生响应于由第一和第二光学检测器使用电时分复用产生的信号来稳定DP‑QPSK信号的偏置信号。
  • 用于稳定光学发射器方法设备

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