[發明專利]用于5G的光纖傳輸方法及其傳輸系統有效
| 申請號: | 202110402026.9 | 申請日: | 2021-04-14 |
| 公開(公告)號: | CN113114686B | 公開(公告)日: | 2023-03-21 |
| 發明(設計)人: | 汪偉 | 申請(專利權)人: | 廣州開信通訊系統有限公司 |
| 主分類號: | H04L69/04 | 分類號: | H04L69/04;H04B10/2575 |
| 代理公司: | 廣東南越商專知識產權代理有限公司 44809 | 代理人: | 李琪;許春蘭 |
| 地址: | 510000 廣東省廣州市廣州高新技術產業開發區南*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 光纖 傳輸 方法 及其 系統 | ||
1.用于5G的光纖傳輸方法,其特征在于,包括以下步驟:
分別采集N個連續的I路數據和Q路數據;
將所述I路數據和Q路數據分別進行數據壓縮并獲取I路壓縮數據和Q路壓縮數據;
所述I路壓縮數據和Q路壓縮數據之間通過協議進行傳輸;
將I路壓縮數據和Q路壓縮數據進行解壓縮,
其中,
所述I路數據和Q路數據的壓縮方法包括:
將N個連續的I路數據和Q路數據分別各自獨立分成一組數據;
求出每組數據的絕對值的最大值Dmax;
根據絕對值的最大值Dmax求出該組數據的截位位寬MI,所述根據絕對值的最大值Dmax求出該組數據的截位位寬MI的方法包括:
Wi為輸入的數據位寬,Wo為壓縮之后的數據位寬,其中,1≤n≤Wi-Wo
通過上述公式得到該組數據的截位位寬MI;
根據截位位寬MI對該組數據進行截位處理;
在該組數據的固定位置插入所述截位位寬MI,并設置標識序列K。
2.根據權利要求1所述的用于5G的光纖傳輸方法,其特征在于,所述的N個連續的I路數據和Q路數據中的N≥4且為偶數。
3.根據權利要求1所述的用于5G的光纖傳輸方法,其特征在于,所述根據截位位寬MI對該組數據進行截位處理的方法包括:
根據MI值對該組數據進行四舍五入截位處理,其中第4至第(N-1)個數據四舍五入截MI位,其余數據四舍五入截MI+1位再左移1位;
若第4至第(N-1)個數據四舍五入截MI位之后的數據等于則截位之后的數據為第1-3和第N個數據四舍五入截位的數據等于則截位之后的數據為
4.根據權利要求1所述的用于5G的光纖傳輸方法,其特征在于:在該組數據的固定位置插入所述截位位寬MI的方法包括:
所述截位位寬放在壓縮數據中進行傳輸,其中每組數據的截位位寬MI放置于該組壓縮之后的數據的第1-3個數據的bit0。
5.根據權利要求1所述的用于5G的光纖傳輸方法,其特征在于,所述設置標識序列K的方法包括標識序列K配置為自定義的一個bit序列,位寬為Kwidth;將K的每個bit位依次放置在每一組壓縮數據的第N個數據的bit0位。
6.根據權利要求1-5任一所述的用于5G的光纖傳輸方法,其特征在于,所述將I路壓縮數據和Q路壓縮數據進行解壓縮包括:
實時檢測I路壓縮數據和Q路壓縮數據的標識序列,確認每組數據的邊界;
根據標識序列的位置求出每組數據的截位位寬;
根據每組數據的截位位寬對壓縮數據進行左移。
7.根據權利要求6所述的用于5G的光纖傳輸方法,其特征在于,所述實時檢測I路壓縮數據和Q路壓縮數據的標識序列的方法均分別包括:
隨機將連續的N個數據為一組;
每隔N個數據對壓縮數據的bit0位進行移位拼接數據,并依次記錄為:Kt1、Kt2.......KtN;
Kt1、Kt2.......KtN數據的位寬為Kwidth,當檢測到Kt1、Kt2.......KtN其中的一個為標識序列K時,并且在每隔N*Kwidth數據能夠連續M次檢測到該標識序列K,則認為成功檢測到了標識序列K,若否,則重新開始檢測標識序列。
8.根據權利要求7所述的用于5G的光纖傳輸方法,其特征在于,成功檢測到標識序列K之后,但在該位置連續P次未檢測到標識序列,則需要從新開始檢測標識序列。
9.根據權利要求8所述的用于5G的光纖傳輸方法,其特征在于,M、P均配置為自定義的次數。
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