超宽带芯片集成微波光子天线实现方法

    公开(公告)号:CN114301534A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111423943.1

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开一种超宽带芯片集成微波光子天线实现方法,在单一芯片集成多路传输波导,在各路传输波导上方覆盖以过渡金属硫化物二维层状材料为代表的各种电磁敏感材料,各材料的电磁响应波长不同,当收到宽谱信号后,不同波长的电磁波将引起不同材料对应的波导内传输的光场产生相位变化,通过时分复用等手段解析各光场相位变化即可实现宽带微波信号的接收感知和波段识别。本发明有效利用了光学波导可多路复用的特性,利用多种覆层材料实现宽带微波信号的接收和波段识别,能够构建小尺寸、全物理场操作的微波光子天线,为超宽带电磁频谱感知处理、无线通信管频用频、载波信号物理接口等应用提供解决方案。

    芯片集成微波量子信号转换方法
    162.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114296261A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111421935.3

    申请日:2021-11-26

    Inventor: 郭凯 张洁 王俊华

    Abstract: 本发明公开一种芯片集成微波量子信号转换方法,芯片集成波导表面覆盖有能感受电磁信号的镀层结构、镀层结构吸收微波信号并改变芯片集成波导折射率、以无编码光量子形式存在的光学载波信号通过芯片集成波导折射率并将微波信号转换为光量子信号,通过单光子探测获取光量子信号并通过电驱微波源实现光量子信号向微波信号的转换。本发明能为微波通信、微波雷达等微波域设备和量子通信、量子传感器等量子域设备提供互通互联手段,大幅拓展了微波光子思想的应用范畴,推动现有通信和探测设备性能指标的颠覆性变革。

    基于时分复用集中探测的分布式量子传感组网方法

    公开(公告)号:CN113472453B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110724158.3

    申请日:2021-06-29

    Inventor: 郭凯 许波 侯文佐

    Abstract: 本发明公开一种基于时分复用集中探测的分布式量子传感组网方法,量子传感器的传感端布设于不同点位,通过量子通信将携带传感信息的量子态远端传输至量子数据中心,量子数据中心配备大规模单光子探测器阵列,通过时分复用系统对各量子传感器传递的量子态进行时分复用以提升探测效率。脱离了探测环节的量子传感器体积小、功耗低、且本地不具备数据解析能力,能够显著提升分布式量子传感网络的覆盖范围、组网规模、运管效率和安全水平。同时,本发明提出的时分复用集中探测策略,也规避了单光子探测器大规模部署的成本和能耗风险,为量子互联网构建和量子信息技术一体融合提供了重要解决方案。

    基于区块链的量子加密通信方法

    公开(公告)号:CN114172639A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010950906.5

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于区块链的量子加密通信方法,包括多个加密通信节点和通信受理平台节点,基于双方通过协商交互和信息后处理提出的错误量子比特,获取同步共享的量子真随机数序列,生成业务处理结果;向区块链发送交易,通过区块链的共识验证后存储于区块链的分布式数据库;多个加密通信节点对区块链上的所有业务结果进行验证,当验证通过后,根据预设的处理步骤生成新的处理结果。本发明通过引入联盟区块链的方式完成联盟链的数据存储可追溯,能够实现整体链上行为的不可篡改,在发现问题节点时能够快速查询和验证,并且整体的联盟链验真后可以对外提供服务,实现了整体的存证和行为记录可追溯,确保了量子加密所有流程的真实性和安全性。

    随遇接入和自动充存的机动量子加密通信方法

    公开(公告)号:CN114172634A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010950805.8

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种随遇接入和自动充存的机动量子加密通信方法,依托包含无线通信模块和量子密钥分发模块的机动通信系统实施;“随遇接入”体现在机动通信系统与光纤接入站点可通过光纤接口实现双工双向量子密钥分发;“自动充存”体现在机动通信系统和光纤接入站点将在人力不可干预的前提下将有效量子密钥存入量子密钥池中,使用者只能执行光纤接口插拔操作;外场环境下,机动通信系统将通过站点链接、信道适配、密钥交换等操作实现量子保密通信。本发明能够克服光学信道阻塞对机动量子保密通信的影响,既能通过随遇接入的工作模式同时完成设备充电和密钥充存,又能通过无人介入的运行机制实现量子密钥的设备级自主使用管控,打通无线量子保密通信链路,为构建长时高效、灵活机动、全域协调的量子保密通信网络提供重要支撑。

    基于发光材料的空气动力学测试方法

    公开(公告)号:CN113945353A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010689429.1

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于发光材料的空气动力学测试方法,将应力发光材料喷涂于空气动力学实物实验中的实物表面;应力发光材料会在空气动力的作用下产生光辐射信号,辐射信号强度同空气动力大小正相关;光辐射信号在传输过程中受到湍流影响产生波前畸变,波前畸变大小同湍流强度正相关;通过成像系统、强度探测器、相位探测器的配合使用,对光辐射信号的强度信息和相位信息分别进行阵列成像、参量还原、立体重构,实物表面的空气动力分布和空气流场分布,为飞行器、车辆等高速移动物体的空气动力学设计提供重要支撑。

    基于图形拆解视差补偿的防窥显示方法

    公开(公告)号:CN113268787B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110810482.7

    申请日:2021-07-19

    Inventor: 杨林 郭凯

    Abstract: 本发明要求保护一种基于图形拆解视差补偿的防窥显示方法,将待显示的屏幕图像随机拆解为两帧互补图像,由双偏振显示阵列显示将空间错位的两帧图像合束成模糊图像输出。屏幕资料专供使用者利用双目视差补偿眼镜补偿两帧图像的光场差异,使双眼采集到的信息能够完整合成出屏幕图像;利用无线通信手段为双目视差补偿眼镜和显示阵列共享密钥,使显示阵列空间偏移量能够由双目视差补偿眼镜实时补偿,达到除屏幕资料专供使用者外任何人都不能看清屏幕的防窥显示效果。本发明有效结合了无线通信、密钥分发、光场调控和视觉成像等技术,能够有效阻止屏幕资料专供使用者正后方的窥伺者读取屏幕上现实的敏感信息,为移动办公环境下的电子设备防窥防黑提供解决方案。

    基于光纤拉远的声光混合水下通信方法

    公开(公告)号:CN112350776B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202011148125.0

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤拉远的声光混合水下通信方法、系统及存储介质,对光纤通信模块和声波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,利用海底光缆通信网络节点布设的声波通信模块实现与衰减半径范围内水下机动平台的灵活通信。本发明通过光纤拉远了声波通信的传输距离,通过声波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光学‑声学通信链路,能够适应各种水下深度,为构建传输距离远、覆盖范围广的深海水下通信网络提供重要参考。

    基于可自毁可信中继的机动拉远量子通信方法

    公开(公告)号:CN113472531A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110724159.8

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开一种基于可自毁可信中继的机动拉远量子通信方法,以时间延迟代价置换信道损耗代价,实现等效通信距离的提升:通过点对点量子通信系统将安全攸关信息传送至机动中继,机动中继具有较高的移动速度,运动控制系统和信息交换系统从物理层面互不影响,机动中继受到外界干扰即开启信息交换系统的自毁,携带有安全攸关信息的机动中继高速运动至接收方处并通过点对点量子通信系统将安全攸关信息传送给接收方,此时空间距离较远的发送方和接收方完成了一次转发的、具有时间延迟的单向通信。本发明为能够容忍小时量级传输延迟但强烈要求密钥和信息不落地的单向通信应用提供全新的解决手段,克服了长距离量子通信无法解决的信道损耗问题,并可作为一种全新的量子通信工作模式,支持构建广域覆盖量子通信网络,为网络空间安全防御提供解决方案。

    基于波分复用纠缠光源的量子传感组网方法

    公开(公告)号:CN113472452A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110723887.7

    申请日:2021-06-29

    Inventor: 郭凯 侯文佐 张洁

    Abstract: 本发明公开一种基于波分复用纠缠光源的量子传感组网方法,利用非线性微腔内的自发非线性效应实现频域梳状分布的多波长纠缠光子输出,将频率等间隔、两两配对的纠缠单光子通过经典光纤通信系统中较为成熟的密集波分复用系统分发到不同点位,在不同点位布设以波长无关量子干涉仪为代表的量子传感器,通过量子纠缠分发实现量子传感器的组网互联,从任意点位都能获取量子传感网络中所有点位的传感信息,实现分布式协同感知等前沿应用。本发明利用独立的量子网络服务器、多点布设的量子干涉仪和按需控制的单光子探测器,实现了拓扑可变分布式量子传感网络功能,拓展了量子通信和量子网络的应用范畴,为量子互联网构建和量子信息技术一体融合提供解决方案。

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