[发明专利]调光控制的方法及装置有效
| 申请号: | 201810704408.5 | 申请日: | 2018-06-30 | 
| 公开(公告)号: | CN110166122B | 公开(公告)日: | 2022-03-04 | 
| 发明(设计)人: | 黄伟;方平 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 | 
| 主分类号: | H04B10/116 | 分类号: | H04B10/116;H04B10/516 | 
| 代理公司: | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 11329 | 代理人: | 范华英;毛威 | 
| 地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 | 
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 | 
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 调光 控制 方法 装置 | ||
1.一种调光控制的方法,其特征在于,包括:
发送端根据预设规则将多路子载波进行分层,所述预设规则为:
第一层的子载波数量为总子载波数量的1/2,第二层的子载波数量为总子载波数量的1/4,第三层的子载波数量为总子载波数量的1/8,其中,每层的子载波都与下一层的子载波正交;
所述发送端对每一层的子载波上的待传输数据进行光多载波调制,得到双极性信号;所述发送端对所述双极性信号进行极性处理,得到单极性的正极性信号和反极性信号;
所述发送端调制所述正极性信号和反极性信号的信号参量以实现脉冲位置调制的光单载波调制,所述信号参量包括所述正极性信号和反极性信号的信号功率和信号周期,得到经过调制的所述正极性信号和反极性信号,包括:
在所述正极性信号和反极性信号的调制周期内,所述发送端将所述正极性信号和反极性信号的功率分别与第二功率因子集中对应的功率因子相乘,所述第二功率因子集是根据调光水平预设的;
其中,在所述发送端进行脉冲位置调制时,所述发送端根据定时器将所述正极性信号与所述第二功率因子集中的α1相乘,将所述反极性信号与所述第二功率因子集中的α2相乘;
所述发送端将所述经过调制的正极性信号和反极性信号调制到脉冲宽度调制PWM信号上,得到支持调光控制的混合调制信号;
所述发送端向接收端发送所述支持调光控制的混合调制信号,其中,所述混合调制信号的物理层帧头为多个指示符,所述多个指示符用于指示所述混合调制信号的调制方式和所述多路子载波的层数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述信号参量为信号功率时,所述发送端调制所述正极性信号和反极性信号的信号参量,包括:
所述发送端将所述正极性信号和反极性信号的功率分别与第一功率因子集中对应的功率因子相乘,所述第一功率因子集是根据调光水平预设的。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述调光水平满足公式:
其中,γ为调光水平,popt(t)为经过信号参量调制的所述正极性信号和反极性信号的平均功率,IH为PWM电压信号的高电平或PWM电流信号的高电流,IL为PWM电压信号的低电平或PWM电流信号的低电流,ε为变换因子。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述发送端对所述多路子载波中的每路子载波上的信号进行功率控制。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述发送端对所述多路子载波中的每路子载波上的信号进行功率控制,包括:
所述发送端将所述每路子载波上的信号的功率分别与尺度变换因子集中对应的尺度变换因子相乘。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述发送端对所述双极性信号进行极性处理,得到单极性的正极性信号和反极性信号,包括:
所述发送端将所述双极性信号的负值部分置零,得到所述正极性信号;或
所述发送端将所述双极性信号的正值部分置零,得到所述反极性信号。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发送端对每一层的子载波上的待传输数据进行光多载波调制,包括:
所述发送端对每一层的子载波上的待传输数据进行星座映射,所述经过星座映射的符号满足厄米特Hermitian共轭对称结构;
所述发送端对满足Hermitian共轭对称的信号进行逆快速傅里叶变换;
所述发送端在经过逆快速傅里叶变换的信号中加入循环前缀;
所述发送端对加入循环前缀的信号进行重复扩展,得到所述双极性信号。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于华为技术有限公司,未经华为技术有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201810704408.5/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





