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公开(公告)号:CN104918243A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510325943.6
申请日:2015-06-15
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: H04W12/04 , H04L9/0852
Abstract: 一种基于量子真随机数的移动终端保密系统及方法,包括:量子随机数产生模块、密钥文件存储模块、加密模块、解密模块、密钥信息存储模块和外部文件存储模块,量子随机数产生模块与密钥文件存储模块相连并传输随机数密钥信息,密钥文件存储模块分别与加密模块和解密模块相连并传输用于加密和解密的密钥信息,解密模块与外部文件存储模块相连并传输待解密文件及已解密文件,加密模块和外部文件存储模块相连并传输待加密文件及已加密文件,加密模块与密钥信息存放模块相连并传输密钥使用情况信息,本发明为日常应用一次一密保证数据绝对的安全带来了可行性,可以轻松实现数据的保密。
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公开(公告)号:CN103885123B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410151643.6
申请日:2014-04-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02B6/27
Abstract: 一种量子光学检测技术领域的任意偏振态量子比特投影分离芯片及其制造方法,该芯片包括:一条光轴特定的双折射波导和一个双折射波导定向耦合器,其中:光轴特定的双折射波导在所述光学玻璃芯片的一个端面设有开口,用于接收待投影分离的偏振态,该波导的另一端与双折射波导定向耦合器相连。本发明在超快激光直写式制造技术的基础上,采用激光光束倾斜直写的办法,在透明硬质材料中制造由偏振态变换元件和偏振态分离元件组成的任意偏振态量子比特投影分离芯片,实现了光学波片和偏振分束器的微型化、可集成化,避免了其在宏观光路中的连接误差、接入损耗及接口噪声等问题,提高了系统的稳定性、可靠性,并且使制造成本和周期大大降低。
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公开(公告)号:CN103604527A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310656199.9
申请日:2013-12-06
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种温度测量技术领域的使用布拉格光栅阵列测量温度的方法,根据待测温对象的几何结构以及测温点确定测温芯片的结构,测温装置上均匀布置若干布拉格光栅,测温装置贴合测温点,向各个布拉格光栅引入一束宽带输入光;温度变化前,宽带输入光入射至各个布拉格光栅,经过各个布拉格光栅后,与每个布拉格光栅对应的反射波长的光被反射回去,被反射的光形成基准输出光谱;温度变化后,宽带输入光入射至各个布拉格光栅,经过各个布拉格光栅反射后,被反射的光形成变化后的输出光谱。将变化后的输出光谱与基准输出光谱相比较,得到与各个布拉格光栅一一对应的波长改变量;依据波长改变量得到对应的各个布拉格光栅的温度改变量,从而得到测温装置的温度分布。本发明能够简便、实用、高效地进行测温。
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公开(公告)号:CN104918243B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510325943.6
申请日:2015-06-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于量子真随机数的移动终端保密系统及方法,包括:量子随机数产生模块、密钥文件存储模块、加密模块、解密模块、密钥信息存储模块和外部文件存储模块,量子随机数产生模块与密钥文件存储模块相连并传输随机数密钥信息,密钥文件存储模块分别与加密模块和解密模块相连并传输用于加密和解密的密钥信息,解密模块与外部文件存储模块相连并传输待解密文件及已解密文件,加密模块和外部文件存储模块相连并传输待加密文件及已加密文件,加密模块与密钥信息存放模块相连并传输密钥使用情况信息,本发明为日常应用一次一密保证数据绝对的安全带来了可行性,可以轻松实现数据的保密。
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公开(公告)号:CN103604527B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310656199.9
申请日:2013-12-06
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种温度测量技术领域的使用布拉格光栅阵列测量温度的方法,根据待测温对象的几何结构以及测温点确定测温芯片的结构,测温装置上均匀布置若干布拉格光栅,测温装置贴合测温点,向各个布拉格光栅引入一束宽带输入光;温度变化前,宽带输入光入射至各个布拉格光栅,经过各个布拉格光栅后,与每个布拉格光栅对应的反射波长的光被反射回去,被反射的光形成基准输出光谱;温度变化后,宽带输入光入射至各个布拉格光栅,经过各个布拉格光栅反射后,被反射的光形成变化后的输出光谱。将变化后的输出光谱与基准输出光谱相比较,得到与各个布拉格光栅一一对应的波长改变量;依据波长改变量得到对应的各个布拉格光栅的温度改变量,从而得到测温装置的温度分布。本发明能够简便、实用、高效地进行测温。
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公开(公告)号:CN103885123A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410151643.6
申请日:2014-04-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02B6/27
Abstract: 一种量子光学检测技术领域的任意偏振态量子比特投影分离芯片及其制造方法,该芯片包括:一条光轴特定的双折射波导和一个双折射波导定向耦合器,其中:光轴特定的双折射波导在所述光学玻璃芯片的一个端面设有开口,用于接收待投影分离的偏振态,该波导的另一端与双折射波导定向耦合器相连。本发明在超快激光直写式制造技术的基础上,采用激光光束倾斜直写的办法,在透明硬质材料中制造由偏振态变换元件和偏振态分离元件组成的任意偏振态量子比特投影分离芯片,实现了光学波片和偏振分束器的微型化、可集成化,避免了其在宏观光路中的连接误差、接入损耗及接口噪声等问题,提高了系统的稳定性、可靠性,并且使制造成本和周期大大降低。
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公开(公告)号:CN203799050U
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201420182944.0
申请日:2014-04-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02B6/27
Abstract: 一种量子光学检测技术领域的任意偏振态量子比特投影分离芯片,包括:一条光轴特定的双折射波导和一个双折射波导定向耦合器,光轴特定的双折射波导在所述光学玻璃芯片的一个端面设有开口,用于接收待投影分离的偏振态,该波导的另一端与双折射波导定向耦合器相连。本实用新型采用激光光束倾斜直写的办法,在透明硬质材料中制造由偏振态变换元件和偏振态分离元件组成的任意偏振态量子比特投影分离芯片,实现了光学波片和偏振分束器的微型化、可集成化,避免了其在宏观光路中的连接误差、接入损耗及接口噪声等问题,提高了系统的稳定性、可靠性,并且使制造成本和周期大大降低。
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公开(公告)号:CN203688100U
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201320800807.4
申请日:2013-12-06
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种温度测量技术领域的带有布拉格光栅阵列的测温装置,包括:该装置的几何外形与待测温对象相适应,包括:芯片基底、设置于芯片基底中且覆盖待测温对象的测温点的若干布拉格光栅以及宽带输入光,布拉格光栅的布置方式为串联式、并联式或串并混合式。本实用新型可实现微小区域、高精度、高密集度的温度分布实时监测,与现有技术相比具有响应快速、分辨率高、测量方式直接、误差小、空间占用少、无遮挡问题、不受电磁干扰、无探测物质泄漏问题等一系列优势。
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