一种用于连续变量量子密钥分发中的高精度参数估计及高后处理数据利用率方法

    公开(公告)号:CN106100835A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610567208.0

    申请日:2016-07-19

    CPC classification number: H04L9/0858

    Abstract: 本发明提供一种用于连续变量量子密钥分发中的高精度参数估计及高后处理数据利用率方法。该方法中第一组数据仅用来进行参数估计,从第二组开始的每一组数据将全部用来进行参数估计和数据协调,并根据数据协调中纠错的结果决定是否进行私钥放大。然后根据本组数据的纠错结果进行参数估计以用于下组数据的纠错。由于全部数据均用于参数估计,参数估计精度得到了有效提高,并且从第二组开始所有数据均用于提取密钥的过程,所以在长码长时后处理数据利用率可以接近100%。因此本发明所采用的方法可以有效提升参数估计精度及后处理数据利用率。

    一种适用于连续变量量子密钥分发的偏振补偿方法

    公开(公告)号:CN106850057B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201710033766.3

    申请日:2017-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种适用于连续变量量子密钥分发的偏振补偿方法,用于简化连续变量量子密钥分发系统中探测端的物理结构。包括如下步骤:1.偏振变化引入的本振光以及量子信号的损耗测量;2.使用本振光与信号光进行探测端的数据测量;3.根据偏振变化引入的本振光以及量子信号的损耗进行可信噪声模型修正。本发明通过参数监控以及数据处理的方式,简化了连续变量量子密钥分发的偏振补偿方法的物理结构,提升了系统的稳定性与可靠性,降低了系统的成本。

    一种用于连续变量量子密钥分发中的长码私钥放大方法

    公开(公告)号:CN107645376A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201610582823.9

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明提供一种用于连续变量量子密钥分发中的长码私钥放大方法。其实现步骤如下,步骤1:根据计算机的性能,计算最佳私钥放大长度和对应Toeplitz矩阵大小;步骤2:根据纠错后密钥长度和参数估计估计出的安全密钥长度,以及步骤1得出的计算机最佳私钥放大长度和Toeplitz矩阵大小,对纠错后的密钥和Toeplitz矩阵进行分块处理;步骤3:采用快速傅里叶变换与快速傅里叶逆变换的方法分别对步骤2分块以后的每块密钥和与之对应的Toeplitz矩阵之间的运算进行加速,然后将所有块的计算结果对应位相加即可得到最终的绝对安全的密钥。由于有限码长的限制,长距离时原始码长会非常大。本发明可以对长码进行私钥放大,可以有效利用计算和存储资源,提高效率。

    一种基于本振光的连续变量量子密钥分发系统数据同步方法

    公开(公告)号:CN106789034A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710033981.3

    申请日:2017-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于连续变量量子密钥分发本振光的数据同步方法,用于高效,快速地完成发送端与接收端之间的数据同步。不同于现有的在密钥数据中插入同步序列对信号光进行调制的方法,本发明通过对连续变量量子密钥分发系统中的本振光调制实现数据同步。包括以下步骤:步骤1发送端生成数据同步序列以及数据同步监测序列;步骤2接收端通过本振光进行同步序列的匹配,完成数据同步;步骤3接收端通过本振光进行同步监测。本发明通过在本振光上加载信息实现数据同步,克服了现有基于数据调制的数据同步方法中数据利用低,成功率有限的缺点,对噪声干扰的容忍度极高,提升了系统的可靠性与效率。

    一种基于白兔协议的光学频率梳时频传递装置

    公开(公告)号:CN115603817A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202210779217.1

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于白兔协议的光学频率梳时频传递装置,属于时间同步检测领域,包括:对称的两个密集波分复用器通过光纤链路形成传输链路;根据时频基准锁定频率后,分别计算第三与第一光学频率梳脉冲序列的外差信号S1,第二与第三光学频率梳脉冲序列的检测结果S3发送给第一时频传递模块;同时,计算第三与第二光学频率梳脉冲序列的检测结果S2发送到第二时频传递模块;第一时频传递模块经传输链路串联第二时频传递模块,建立白兔连接;将检测结果S1和S3传递给第二时频传递模块;根据固定时延和传输链路时延,结合S1,S2和S3,计算第二和第一光学频率梳输出脉冲序列的相位偏移,调节两光学频率梳的相位一致,完成时间同步;本发明的时间同步精度提升到了飞秒级。

    动态高精度时频同步网
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112260788A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011118305.4

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种动态高精度时频同步网,属于光纤时频信号处理、精密测量领域。该时频同步网包括动态时/频/相基准交换机,动态时/频/相核心交换机和动态时/频/相边缘交换机。若本地交换机为边缘交换机与基准交换机,输入的光信号包含发往本地交换机与发往它地交换机的信息;本地交换机输出包含数据或时/频/相信息的光信号,经DWDM与直通路径的光信号合束输出到光纤路径上。若本地交换机为核心交换机,有M路光信号输入,每路包含N个波长通道。本地交换机输出包含数据或时频信息的光信号,光路梳理光开关矩阵将上行信号转发到对应的交换机输出端口,经DWDM与直通光信号合束输出到光纤路径上。本发明信息传递效率高,实现网络动态可重构。

    一种基于本振光的连续变量量子密钥分发系统数据同步方法

    公开(公告)号:CN106789034B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201710033981.3

    申请日:2017-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于连续变量量子密钥分发本振光的数据同步方法,用于高效,快速地完成发送端与接收端之间的数据同步。不同于现有的在密钥数据中插入同步序列对信号光进行调制的方法,本发明通过对连续变量量子密钥分发系统中的本振光调制实现数据同步。包括以下步骤:步骤1发送端生成数据同步序列以及数据同步监测序列;步骤2接收端通过本振光进行同步序列的匹配,完成数据同步;步骤3接收端通过本振光进行同步监测。本发明通过在本振光上加载信息实现数据同步,克服了现有基于数据调制的数据同步方法中数据利用低,成功率有限的缺点,对噪声干扰的容忍度极高,提升了系统的可靠性与效率。

    一种用于连续变量量子密钥分发中的高精度参数估计及高后处理数据利用率方法

    公开(公告)号:CN106100835B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201610567208.0

    申请日:2016-07-19

    Abstract: 本发明提供一种用于连续变量量子密钥分发中的高精度参数估计及高后处理数据利用率方法。该方法中第一组数据仅用来进行参数估计,从第二组开始的每一组数据将全部用来进行参数估计和数据协调,并根据数据协调中纠错的结果决定是否进行私钥放大。然后根据本组数据的纠错结果进行参数估计以用于下组数据的纠错。由于全部数据均用于参数估计,参数估计精度得到了有效提高,并且从第二组开始所有数据均用于提取密钥的过程,所以在长码长时后处理数据利用率可以接近100%。因此本发明所采用的方法可以有效提升参数估计精度及后处理数据利用率。

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