一种用于离散调制连续变量量子密钥分发中的slice协商方法

    公开(公告)号:CN108650083B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810435689.9

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明提供一种用于离散调制连续变量量子密钥分发中的slice协商方法,该方法具体实现步骤如下:步骤1:根据离散调制的位数以及系统参数选定slice协商层数,计算最优量化区间并进行区间划分;步骤2:其中一方根据量化区间,对原始密钥进行量化编码,计算并发送边信息帮助另一方进行译码;步骤3:另一方接收边信息,然后选择纠错码,进行译码初始化,最后进行译码以获得一致的纠错后密钥。本发明中的方法可以实现高效离散调制连续变量量子密钥分发后处理数据协调算法。

    一种基于布里渊光纤放大的连续变量量子密钥分发的本振光放大方法

    公开(公告)号:CN111884025A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010663340.8

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于布里渊光纤放大的连续变量量子密钥分发的本振光放大方法。该方法通过通过使用反向泵浦的布里渊放大器,利用布里渊放大的偏振相关特性,在信道输入端将发送端输出的本振光和信号光输入进信道,在信道输出端将泵浦光输入进信道,调节泵浦光使其与本振光偏振态相同,经过光纤传输进行对本振光的分布式布里渊放大。本发明通过使用布里渊放大器在信道中放大本振光,实现了对本振光的高倍率的分布式放大而不影响信号光,降低了系统的复杂度,增加了连续变量量子密钥分发长距离传输的灵敏度,且降低了连续变量量子密钥分发系统的总功耗,有利于连续变量量子密钥分发系统走向实用化。

    一种使用量子随机数的离散对数加密方法

    公开(公告)号:CN108923924A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810637556.X

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明提供一种使用量子随机数的离散对数加密方法。该方法具体实现步骤如下,步骤1:量子随机数发生器产生不可预测的随机数;步骤2:将步骤1产生的第一量子随机数经大整数素数筛选算法得到p,选取有限域Fp,确定明文空间Fp*的生成元g;步骤3:将步骤1产生的第二量子随机数与步骤2所确定的参数进一步通过公私密钥对生成算法得到公钥和私钥对;步骤4:将步骤1产生的第三量子随机数与步骤2、3所确定的大素数p和公钥用于加密。本发明所述方法解决了现行离散对数加密体系由确定的算法产生随机数因而具有极高的不安全性的问题。用量子随机数发生器产生的不可预测的随机数作为种子,确保了产生的公私密钥对的安全可靠。

    一种用于连续变量量子密钥分发中的高效错误校验与私钥放大方法

    公开(公告)号:CN108900300A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810637334.8

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明提供一种用于连续变量量子密钥分发中的高效错误校验与私钥放大方法。该方法具体实现步骤如下,步骤1:完成连续变量量子密钥分发后处理中的纠错过程以后,双方将译码判定成功后的数据与通用散列函数进行作用;步骤2:双方公开步骤1中的部分结果进行比对,这部分结果用来完成错误校验功能;步骤3:如果比对结果不同,则丢弃本组数据,如果结果一致,则保留未公开部分数据作为最终密钥,即完成私钥放大功能。本发明中的方法可以合并错误校验与私钥放大步骤,且可以减少一次经典通信过程,简化了后处理流程,提高了系统速度。

    一种使用单个光电二极管实现相干检测的方法

    公开(公告)号:CN108880693A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810637174.7

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明提供一种使用单个光电二极管实现相干检测的方法。包括如下步骤:1.脉冲信号光和脉冲本振光经混频‑延时‑混频模块,输出相位上错开的光脉冲信号(a和b)。2.上述光脉冲信号经光电二极管和跨阻放大器转换为电脉冲信号(c和d),将电脉冲信号进行分路输出。其中一路电脉冲信号经延时模块,使两路电脉冲信号相位上相互错开,且c2与d1同相位。3.上述两路电脉冲信号经减法器电路输出。本发明通过精细调节混频‑延时‑混频模块和电路延时模块,可达到利用单个光电二极管实现相干检测的目的。解决了传统相干检测方法中既要使用两个光电二极管,又要对两个光电二极管之间的失配进行校准的问题,提高了相干检测系统的实用性。

    一种测量设备自适应的连续变量量子密钥分发方法、接收装置与系统

    公开(公告)号:CN119995851A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510052490.8

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明提供一种测量设备自适应的连续变量量子密钥分发方法、接收装置与系统,属于连续变量量子密钥分发领域。所述方法包含评估环节、优化环节和成码环节三部分;在评估环节中得到评估数据系统信噪比参数;优化环节根据所述系统信噪比参数选取系统工作模式以及最优分束参数;信噪比较低时,选取“零差探测”工作模式;反之,选取“外差探测”工作模式;成码环节根据最优分束参数提取出最优安全密钥,并随机抽取部分量子数据用于下一轮评估环节参数估计。所述装置利用一种可调谐干涉单元实现最优分束参数的选择。所述系统包括发送端、接收端、系统损伤补偿单元、自适应参数优化单元与密钥提取单元。本发明能够有效提高实际系统中接收端探测过程的灵活性并实现系统安全码率最优化。

    相位调制环回时间同步装置、方法和系统

    公开(公告)号:CN115225247B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210811059.3

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种相位调制环回时间同步装置、方法和系统,属于时间同步领域;在光信号调制时采用相位调制器将秒脉冲时间信号调制到光载波上。在远端,接收到的光信号被分束器分成两路,一路通过环形器再次返回至近端,从而完成闭环;另一路通过分束器分别传送至迈克尔逊干涉仪的两臂通过干涉解调后进行混频,混频后的输出进入光电探测器得到电信号,通过时间测量模块获得远端时间信号。在近端,接收到的环回信号直接和近端激光器通过分束器混频后,输入平衡零拍探测直接解调并转换成电信号,电信号通过时间测量模块获得近端的时间信号,通过比较获得的时间信号和发送的时间信号(56)对比文件王夏霄;刘旭;于佳;王婷婷;马福.匹配型迈克尔逊干涉结构中PZT相位调制对PGC解调算法的影响.激光杂志.2020,(03),全文.魏正军;万伟;王金东;廖常俊;刘颂豪.基于法拉第-麦克尔逊干涉检测的低误码差分相位编码实验系统.物理学报.2011,(09),全文.胡科可.光纤干涉信号的数字处理方法的研究《.中国优秀硕士学位论文电子期刊》.2014,全文.Chao Zhou等.A High EfficiencyReconciliation Method for Free-SpaceContinuous-Variable QKD《.2020 Conferenceon Lasers and Electro-Optics (CLEO)》.2020,全文.

    一种下行连续变量量子密钥分发接入网方法

    公开(公告)号:CN115473636A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211040443.4

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种下行连续变量量子密钥分发接入网方法,属于连续变量量子密钥分发领域,具体为:首先,针对下行接入网,连续变量量子密钥分发的发送端,利用本地本振方案或随路本振方案制备信号光,并发送至光分路器均匀地分成n路;每两个不同的接收端随机组成一组,根据不同的本振光方案获取各自的本振光;接着,每组的两个接收端分别随机选择或利用共享随机数选取零差测量的正则分量,作为零差探测器的基底;各接收端将各自的本振光与从n路信号光随机选出的一路,一起输入零差探测器,输出各接收端的差分电流;最后,对不同基底的两接收端的探测结果进行取舍,并后处理得到密钥信息;本发明密钥信息的保留比例和效率是现有下行接入网的1.5‑2倍。

    相位调制环回时间同步装置、方法和系统

    公开(公告)号:CN115225247A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210811059.3

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种相位调制环回时间同步装置、方法和系统,属于时间同步领域;在光信号调制时采用相位调制器将秒脉冲时间信号调制到光载波上。在远端,接收到的光信号被分束器分成两路,一路通过环形器再次返回至近端,从而完成闭环;另一路通过分束器分别传送至迈克尔逊干涉仪的两臂通过干涉解调后进行混频,混频后的输出进入光电探测器得到电信号,通过时间测量模块获得远端时间信号。在近端,接收到的环回信号直接和近端激光器通过分束器混频后,输入平衡零拍探测直接解调并转换成电信号,电信号通过时间测量模块获得近端的时间信号,通过比较获得的时间信号和发送的时间信号之间的时间差,对本地的时钟源进行反馈调节,从而补偿产生的时延差。

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