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公开(公告)号:CN113472529B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202110723889.6
申请日:2021-06-29
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开一种基于芯片集成光路的量子互联信道交换方法,通过偏振不敏感多模耦合器将入射量子态传输路径概率平均至各光学路径,利用偏振分束器和补偿光路实现偏振相关量子态的无损传输,通过相位控制器在各路径引入相位延迟,最后通过偏振不敏感多模耦合器实现出射量子态传输路径的精确控制。本发明以偏振编码量子态传输的光学链路切换为例展示了一种芯片集成量子互联信道切换方法,该方法能够对多节点量子通信组网提供重要参考,能够有效解决传统自由空间光路在传输损耗、量子态保持、大规模交换方面存在的瓶颈问题,为小型化、集成化、规模化量子通信网络组网器件奠定了坚实基础。
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公开(公告)号:CN114172640B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202010950907.X
申请日:2020-09-11
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种基于量子分发的排序置换安全通信方法、系统及存储介质,利用量子密钥分发系统为远端用户建立量子真随机数同步共享机制;通信双方通过量子真随机数实时协商排序置换法则,即通信双方事先商定一个通信数据排序置换法则库、通信双方以量子真随机数为序号调用排序置换法则、按照排序置换法则对通信数据的先后顺序进行调整置换;以此实现高速明文信息的隐蔽安全通信方法。本发明实现低速量子真随机数和高速通信数据的速率适配,可作为现有信源加密、信道加密技术的重要补充,为光纤通信、无线电通信、无线光通信等应用提供全新的隐蔽安全通信思路。
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公开(公告)号:CN114302401A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111421937.2
申请日:2021-11-26
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开一种基于分布式里德堡天线的无线信号识别方法,在安全关切区域周界布设基于里德堡原子的电磁频谱感知天线,借鉴微波光子学思想、利用全光通信将里德堡天线互联成量子探测阵列栅格,根据多个里德堡天线的电场测量结果反演无线信号源位置、锁定非受控无线信号对应的电子设备。本发明借鉴了微波光子学“在光域实现电信号处理”思想,以光为媒介将里德堡天线从单点位布设转换为分布式操控,在实现超高灵敏度电场信号探测的同时具备了一定的空间定位能力,能够全天候识别特定范围内非法无线信号,为防范隐私数据非法上传、阻止远程操控攻击、提升智能家居硬件安全性等提供重要解决思路。
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公开(公告)号:CN114172641A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010950908.4
申请日:2020-09-11
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种探测驱动的双工双向量子加密通信方法、系统及存储介质,由发送方和接收方执行,所述发送方和接收方分别制备并向对方发送随机分布的量子态;所述发送方和接收方探测量子态并分别生成真随机数序列;所述发送方和接收方通过经典信道协商交互生成有效量子密钥;所述发送方和接收方将量子探测生成的真随机数序列用于下一组量子态制备。本发明能够直接利用量子信号探测结果生成随机数序列,满足准备‑测量量子密钥分发协议随机数生成需求,规避了传统硬件噪声随机数生成器在捕捉放大电路热噪声、电磁场环境噪声等过程中面临的不确定性风险,有效提升量子态制备真随机水平,大幅精简了量子保密通信系统结构,为提升双工双向量子保密通信系统运行效率奠定重要基础。
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公开(公告)号:CN114172637A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010950827.4
申请日:2020-09-11
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种基于量子分发的多波排序安全通信方法,由发送方和接收方执行,通信双方建立量子真随机数同步共享机制,将通信数据拆分成数据块、将数据块按照复用波长数量拆分成数据段,将量子真随机数按定长转化为序号数字,用以从预先商定的排序法则库内提取的排序法则;根据排序法则对数据块内数据段进行排序并逐一调制于不同波长载波;分别探测各波长信号、解译数据段、根据量子真随机数序号对应的排序法则将数据段重组为数据块、将数据块还原为原始通信数据。本发明有效结合波分复用技术、隐藏编码技术和量子通信技术,既成倍提升了单通道通信数据传输速率,又通过增加系统复杂性的方式进一步提升通信数据传输的安全性,有望解决现有量子通信系统速率较低、扩容性较差等技术问题,为以光纤通信为代表的通信网络应用提供全新的隐蔽安全数据传输方案。
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公开(公告)号:CN114172586A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010950783.5
申请日:2020-09-11
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开了一种电光双载波自由空间量子加密通信方法、系统及存储介质,依托包含无线电通信模块和量子密钥分发模块的无线通信系统实施:量子密钥分发模块搜寻跟瞄视距范围内的固定接入站,建立自由空间光学信道连接后即实施双工双向量子密钥分发并将有效密钥自动存入量子密钥池中;无线电通信模块按序调用量子密钥池内的有效量子密钥,并通过无线接入站点与同一量子密钥自洽域内的所有设备开展“一次一密”通信业务。本发明紧密结合了无线电通信随遇接入灵活可控的技术优势和自由空间量子密钥分发的安全属性,有效利用自由空间光载波的带宽优势弥补光学信道的非全天候连接劣势,为无线通信系统开辟量子保密通信业务奠定坚实基础。
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公开(公告)号:CN112260768B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202011145962.8
申请日:2020-10-23
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤拉远的电光混合水下通信方法、系统及存储介质,对光纤通信模块和无线电通信模块做紧耦合功能集成,通过光纤通信模块实现高速率、网络化、长距离数据传输,利用海底光缆通信节点布设的无线电通信模块实现无线电通信,通过电光信号互转换实现水下机动平台节点和距离超过无线电衰减半径的另一平台间的长距离通信。本发明通过光纤拉远等效增加了水下无线电通信的传输距离,通过无线电信号拓展了光纤通信的覆盖范围,通过多物理场信号灵活切换打通电学‑光学通信链路,为构建传输距离远、覆盖范围广、可跨介质传输的水下通信网络提供重要参考。
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公开(公告)号:CN113472530A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110723890.9
申请日:2021-06-29
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开一种多星协同的低损量子通信方法,通过星载中继为超远距离地面目标建立星地量子通信链路,发送方将安全攸关信息上传至过境窗口内距离最近的星载量子中继,星载量子中继将安全攸关信息直接发送给接收方,或保存安全攸关信息直至接收方过境窗口内出现另一星载量子中继并转发给接收方。本发明提出以时间延迟为代价置换信道损耗代价,为能容忍小时量级传输延迟但严格控制可信中继数量的量子通信提供全新的解决手段,借助卫星在轨高速运行机制可将安全攸关信号上行和下行损耗控制到最低,同时提高了星地量子通信全时段工作能力,可作为一种全新的量子通信工作模式,为构建全球覆盖量子通信网络提供解决方案。
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公开(公告)号:CN113472529A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110723889.6
申请日:2021-06-29
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
Abstract: 本发明公开一种基于芯片集成光路的量子互联信道交换方法,通过偏振不敏感多模耦合器将入射量子态传输路径概率平均至各光学路径,利用偏振分束器和补偿光路实现偏振相关量子态的无损传输,通过相位控制器在各路径引入相位延迟,最后通过偏振不敏感多模耦合器实现出射量子态传输路径的精确控制。本发明以偏振编码量子态传输的光学链路切换为例展示了一种芯片集成量子互联信道切换方法,该方法能够对多节点量子通信组网提供重要参考,能够有效解决传统自由空间光路在传输损耗、量子态保持、大规模交换方面存在的瓶颈问题,为小型化、集成化、规模化量子通信网络组网器件奠定了坚实基础。
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公开(公告)号:CN112260757B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202011148131.6
申请日:2020-10-23
Applicant: 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所
IPC: H04B10/116 , H04B13/02
Abstract: 本发明公开了一种机固互联全光水下通信方法、系统及存储介质,对光纤通信模块和蓝绿光通信模块做紧耦合功能集成,通过光纤通信模块实现高速率、网络化、长距离固定通信,利用固定节点布设的蓝绿光通信模块实现机动通信,通过非线性波长转换实现固定通信和机动通信的互通互联。本发明通过光纤拉远等效增加了蓝绿光通信的传输距离,通过蓝绿光通信系统拓展了光纤通信的覆盖范围,通过非线性波长转换实现不同波长通信链路的机固互联,为构建传输距离远、覆盖范围广、通信速率高、可跨介质传输的水下通信网络提供重要参考。
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