一种基于三维星座双重加密的高安全传输方法

    公开(公告)号:CN111865556B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010992965.9

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维星座双重加密的高安全传输方法,包括如下步骤:对发射端的二进制数据进行串并变换;对所述的三维数据进行星座映射,形成星座点;利用蔡氏混沌模型的混沌序列产生星座点位移向量和旋转向量,对三维星座点进行位移变换和旋转变换;利用三维无载波幅度相位调制对加密之后的三维信号进行处理,将处理后的三维信号叠加成单路信号,进入信道传输;在接收端对接收信号进行解调,最终获得原始数据。本发明利用蔡氏电路模型产生混沌序列来对星座点的位置进行位移和旋转变化,实现星座图的两次加密,有效提升系统的安全性能;利用星座高增益指数和高抗噪性能,有效提升系统的传输能力。

    一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统

    公开(公告)号:CN110429468B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910691993.4

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统,包括∞形控制环路、入射信号光源、环形器、耦合器、两个WDM波分复用器、两个IQ调制器和半导体光放大器SOA,所述耦合器设于∞形控制环路的环交接处,且与∞形控制环路连接,所述半导体光放大器SOA设于∞形控制环路的右环上,所述两个WDM波分复用器分别设于半导体光放大器SOA两端,两个所述IQ调制器对称设于∞形控制环路的两个环上,所述入射信号光源和环形器的端口1连接,所述环形器的端口2和耦合器连接。本发明的一种基于双环锁定的光子双频梳产生的系统及方法将能得到多组不同的光频梳,且获得好的频谱平坦度,系统集成度高,弥补了使用单一调制器产生的频梳数量有限的不足。

    一种正交模式复用光信号的产生方法及装置

    公开(公告)号:CN111399123A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010227615.3

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种正交模式复用光信号的产生方法,包括:将输入的高斯光束分束为N路相同波长、相同功率的高斯分束光;分别对N路高斯分束光进行SLM光信号调制,调制过程为:沿着光斑圆周方向对相位进行调制,使得在一个圆周中相位连续发生N×2π的变化,其中,N表示第N个正交模式,获得半径不同的呈圆环状的N个正交模式光;将N个正交模式光耦合为一路正交复用光。本发明可产生数量规模庞大、且模式间串扰效应极低的正交模式光束,将该方法应用于多模复用光通信系统中,能够有效解决多模复用光通信系统中模间耦合效应限制,有效提升光传输系统传输容量,有效提升光传输系统传输距离。

    一种基于三维概率成型的混沌加密方法和系统

    公开(公告)号:CN111245596A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010228288.3

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维概率成型的混沌加密方法,包括以下步骤:对待加密的数据进行串并变化后,将数据映射到三维概率成型的各个星座点上;利用蔡氏电路的混沌模型和洛伦兹混沌模型对三维概率成型的星座图进行掩蔽;其中,根据各个星座点到原点的不同距离,分别采用蔡氏混沌模型和洛伦兹模型进行掩蔽,使三维概率成型的星座图变成两个球壳状。本发明能够通过球状三维概率成型后,可以使得整个系统的发射功率大大降低,概率成型后的新的载波将会具有高斯型能量分布,更加适合光信号在光纤信道的传输;利用蔡氏电路模型和洛伦兹模型进行混沌映射,相比传统的掩蔽方式,具有良好的加密效果,并且提供了更大的密钥空间和更大的灵活性。

    基于混合腔的F-P光纤干涉仪湿度与横向压力传感器

    公开(公告)号:CN111239078A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010098515.5

    申请日:2020-02-18

    Abstract: 本发明是基于混合腔的F-P光纤干涉仪湿度与横向压力传感器,包括导入光纤、空气泡腔和琼脂腔,导入光纤端面嵌入空气泡腔内,空气泡腔外表面远离导入光纤一侧粘覆有琼脂腔;导入光纤用于导入光源信号和传输反射光,导入光纤导入的光源信号在导入光纤端面与空气的分界面上发生第一次反射,第一次透射的光源信号经过空气泡腔在空气泡腔与琼脂腔的分界面上发生第二次反射,第二次透射的光源信号经过琼脂腔在琼脂腔与空气的分界面上发生第三次反射,第一次反射、第二次反射和第三次反射的光信号均通过导入光纤输出并发生干涉;通过湿度或压力变化导致的反射光谱强度的变化能够实现对湿度、横向压力的检测。该种传感器简单紧凑,可小型化,且制作成本低。

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