机固互联全光水下通信方法

    公开(公告)号:CN112260757A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011148131.6

    申请日:2020-10-23

    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。

    基于可调谐关联测量阵列的微波光子电磁频谱感知方法

    公开(公告)号:CN114460367A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111567056.1

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开一种基于可调谐关联测量阵列的微波光子电磁频谱感知方法,将微波光子技术和量子测量技术有机结合,提出一种基于可调谐关联测量阵列的微波光子电磁频谱感知方法:将宽带天线接收到的电磁信号加载到光学载波上并利用微波光子测试方法确定电磁信号频点,根据频点控制可调谐关联测量阵列本振频率实现电磁信号的高灵敏度探测。本发明有效结合了微波光子技术在信号处理方面带宽优势和量子精密测量技术在信号感知方面的精度优势,使电磁频谱感知同时具备了大带宽和高灵敏度属性,有效提升了电磁频谱感知系统的运行能力,为无线通信频谱管理、空间电磁环境检测、电磁屏蔽效果评估、天文电磁信号系综等典型应用提供一种全新的解决方案。

    基于镀层定向耦合器实现超大规模路径选择光路的方法

    公开(公告)号:CN114280872A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111423952.0

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明公开一种基于镀层定向耦合器实现超大规模路径选择光路的方法,将以过渡金属硫化物为代表的镀层结构置于定向耦合器上方,通过控制自由载流子浓度等参数改变耦合条件实现路径选择功能。本发明能够有效降低超大规模路径选择光路中单一器件的尺寸和损耗,同时通过镀层结构增强了定向耦合器的调控性能,实现高维量子纠缠、多节点量子互联交换、超大规模量子计算等应用在传输损耗、集成规模、可软件定义特性等方面的性能跃升。

    基于光纤拉远的声光混合水下通信方法

    公开(公告)号:CN112350776A

    公开(公告)日:2021-02-09

    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。

    基于多波长通道混叠纠缠光源的量子通信组网方法及系统

    公开(公告)号:CN111510287A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010200172.9

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于多波长通道混叠纠缠光源的量子通信组网方法及系统,通过多泵浦非线性介质产生多个平行存在、互相独立的自发非线性效应,亦即在同一非线性介质中构建了多个宽带纠缠光源,各纠缠光源输出光谱存在一定混叠(将此类光源命名为混叠纠缠光源);利用经典光纤通信系统中较为成熟的密集波分复用技术对纠缠单光子进行波长通道配置;构建独立于各用户的量子网络服务器并将各波长纠缠光子分发给各用户,保证每两个用户之间至少共享一对独立的就擦汗呢单光子;纠缠光子共享可由波长通道天然混叠和人工配置实现,从而实现波长通道利用率较高、多用户任意互联、结构灵活可调的量子通信网络。

    关键数据量子加密的混合式安全通信方法

    公开(公告)号:CN114172636B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202010950825.5

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种关键数据量子加密的混合式安全通信方法、系统及存储介质,通过数据分析甄别或人为识别标定,对通信业务数据流中的数据按照不同安全等级分段;利用“一次一密”工作模式下的量子保密通信系统传输标定为“安全关切”的数据片段,利用普通通信系统传输其它数据片段,通过片段重组还原原始通信业务数据流。本发明是一种混合式安全通信方法兼容于其它各种从物理层提升量子保密通信速率的技术方案,且能将物理层面临的速率压力部分分担给应用层,通过通信业务数据流预处理避免非关切数据对量子密钥的无意义调用,在“关键数据具有数学可证明安全性”的前提下实现量子保密通信带宽的最大化利用,可为实用化量子安全通信网络提供重要支撑。

    基于可自毁可信中继的机动拉远量子通信方法和系统

    公开(公告)号:CN113472531B

    公开(公告)日:2024-01-30

    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。

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