张教 1,2童伟东 1朱敏 1,2,*华炳昌 2[ ... ]余建军 2,3
作者单位
摘要
1 东南大学移动通信国家重点实验室, 江苏南京 210096
2 网络通信与安全紫金山实验室, 江苏南京 211111
3 复旦大学信息科学与工程学院, 上海 200433
随着 5G的移动互联及物联网相交织等新型业务的蓬勃发展, 对未来通信系统传输容量、传输速度以及误码率等要求愈来愈高。介于毫米波与远红外光之间的太赫兹频段兼有微波和光波的特性, 具有低量子能量、大带宽、良好的穿透性。近年来太赫兹通信系统成为研究热点之一, 但太赫兹无线通信存在视距传播以及较大路径损耗缺点, 太赫兹无线和有线融合传输则兼具两者优点。本文分析了光子太赫兹信号产生、光子太赫兹无线链路传输和光子太赫兹光纤链路传输过程中涉及的器件和技术, 重点介绍了太赫兹有线传输的研究现状, 并通过基于强度调制直接检测实现 1.485 GBaud 350 GHz的 1m太赫兹光纤有线实时传输视频实验, 展现了太赫兹有线传输巨大的发展潜力。
太赫兹通信 太赫兹产生 太赫兹光纤 太赫兹有线传输 terahertz communication terahertz wave generation terahertz optical fiber terahertz wired transmission 
太赫兹科学与电子信息学报
2023, 21(1): 22
刘翔 1,2张教 1,2,*朱敏 1,2,**华炳昌 2[ ... ]李爱杰 2
作者单位
摘要
1 东南大学移动通信国家重点实验室,江苏 南京 210096
2 网络通信与安全紫金山实验室,江苏 南京 211111
作为一种针对调制格式的优化技术,星座整形技术极大提高了传统编码调制方案的灵活性、非线性补偿和误码性能,具有能够在不增加系统发送功率、复杂性的前提下,获得高频谱效率和实现接近香农极限的信号传输等特性,在多个领域得到广泛的应用。本文介绍了国内外星座整形技术方案的研究现状和最新进展,特别是基于概率整形技术实现类型、方法、架构等层面,从多个角度着重分析了算术编码概率整形的基本原理、性能对比和相关应用,在不同的系统和场景下对比评估概率整形技术带来的增益,并总结了光通信中概率整形技术目前面临的问题及未来的发展趋势。
光通信 概率整形 编码调制 高速光传输 非线性补偿 整形增益 算术编码 
激光与光电子学进展
2022, 59(11): 1100004
孙梦凡 1蔡沅成 1,2,*朱敏 1,2,**张丽瑶 1[ ... ]李爱杰 2
作者单位
摘要
1 东南大学移动通信国家重点实验室,江苏 南京 210096
2 网络通信与安全紫金山实验室,江苏 南京 211111
直接探测光纤通信系统凭借其结构简单、成本低廉的优势成为未来短距光通信的主要方案,而场信号恢复(FSR)技术是进一步提升直接探测系统容量的关键技术。介绍了直接探测光纤通信系统中斯托克斯矢量接收机、载波辅助差分检测接收机和Kramers-Kronig(KK)接收机的系统结构、工作原理及主要研究进展,并对比了三种FSR技术各自的优缺点。结果表明,相比其他两种技术,KK接收机技术有明显优势。最后,明确了KK接收机在未来直接探测光纤通信系统中的重要地位,并分析了KK接收机当前面临的关键技术挑战和解决方案。
光通信 直接探测 场信号恢复 接收机 
激光与光电子学进展
2022, 59(11): 1100002
Author Affiliations
Abstract
State Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China
A complex-coefficient microwave photonic filter with continuous tunability is proposed and demonstrated, which has a compact structure and stable performance without splitting the optical path and tuning the polarization state. By only controlling the DC biases of the modulator, the amplitudes and the phases of the filter taps can both be tuned. The phase difference between the two filter taps covers a full 360° range from 10 GHz to 32 GHz. Frequency responses of the proposed filter are measured within 10–20 GHz with different center frequencies.
060.5625 Radio frequency photonics 070.2615 Frequency filtering 050.5080 Phase shift 
Chinese Optics Letters
2019, 17(10): 100601

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