双路即插即用量子密钥分发系统的自适应光路补偿方法

    公开(公告)号:CN110545182B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN201910973198.4

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 针对现有双路即插即用量子密钥分发系统中光学器件容易受到外界环境的影响而导致系统不能长时间高效稳定运行的问题,本发明提供一种双路即插即用量子密钥分发系统的自适应光路补偿方法,属于量子通信技术领域。本发明针对Alice端的相位调制器,Bob端的相位调制器及Alice端探测光子的单光子探测器SPD0、SPD1的控制时钟延时进行精确控制与补偿,并分别在启动时和运行过程中进行实时补偿,使量子密钥分发系统能够在每次开机运行前核心光学器件的工作参数处于较好的状态,并且能够维持系统长时间处于一种高效工作的状态,以保持量子密钥分发系统的高效稳定运行。

    一种非递归的SC译码部分和确定方法及装置

    公开(公告)号:CN107911124B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201711226692.1

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种非递归的SC译码部分和确定方法及装置,是为了解决现有的递归的SC译码算法调用递归函数的次数太多,空间复杂度比较高的缺点而提出的。非递归的SC译码部分和确定方法包括:将与对应的M0节点的部分和进行输出;其中M0节点表示以为根节点的子树的叶子节点;ki为估计时似然比计算的最大递归深度;执行如下运算共2k‑1次,用于计算节点Mk的部分和:0≤i<2k‑1;沿着最右侧的边往上计算直至节点最后输出的值。本发明通过采用非递归的方式实现SC译码算法,将递归函数调用次数降为0次,提高了译码速率。此外通过对似然比与部分和采用时分复用的存储方式,将算法空间复杂度降为O(N)。

    双路即插即用量子密钥分发系统的自适应光路补偿方法

    公开(公告)号:CN110545182A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910973198.4

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 针对现有双路即插即用量子密钥分发系统中光学器件容易受到外界环境的影响而导致系统不能长时间高效稳定运行的问题,本发明提供一种双路即插即用量子密钥分发系统的自适应光路补偿方法,属于量子通信技术领域。本发明针对Alice端的相位调制器,Bob端的相位调制器及Alice端探测光子的单光子探测器SPD0、SPD1的控制时钟延时进行精确控制与补偿,并分别在启动时和运行过程中进行实时补偿,使量子密钥分发系统能够在每次开机运行前核心光学器件的工作参数处于较好的状态,并且能够维持系统长时间处于一种高效工作的状态,以保持量子密钥分发系统的高效稳定运行。

    面向容错盲量子计算的量子纠错码制备方法

    公开(公告)号:CN110380824A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910657187.5

    申请日:2019-07-19

    Inventor: 李琼 赵强

    Abstract: 一种面向容错盲量子计算的量子纠错码制备方法,降低了Alice制备纠错码对量子依赖,属于量子计算技术领域。本发明包括:S1、Alice通过量子信道发射N个随机的弱相干光脉冲及已知量子态的辅助脉冲序列给Bob;S2、Bob根据远程盲制备量子比特协议,利用随机的弱相干光脉冲制备出Alice要求的未知态,并和已知辅助脉冲中的量子态进行纠缠,创造出二维平面内的多粒子纠缠图态,即brickwork state;S3、Alice通过测量角度引导Bob对图态brickwork state进行基于测量的量子计算,制备出所需的量子纠错码。Alice不需要量子内存和量子计算,也不需Alice进行制备,大大降低了Alice针对量子方面的开销,使Alice更加接近经典的用户。

    Cascade类误码协商算法的优化方法

    公开(公告)号:CN106549755B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201611131322.5

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明提供一种降低暴露信息量的Cascade类误码协商算法的优化方法,属于量子通信技术领域。本发明从两个方面优化Cascade类算法以提升它们的协商效率性能。首先,对于第i轮(i≥2)纠错的最后一个分组,Alice与Bob的奇偶校验码的一致性可以由前面的分组的情况推导出来,因而不需要进行奇偶校验码的传递与比对,降低暴露信息量。其次,在回溯纠错时,对于长度为2的分组可以不执行BINARY过程而直接完成纠错,降低暴露信息量。本发明适用于远距离QKD系统、测量设备无关QKD系统等筛选码速率较低的QKD系统。

    航磁干扰补偿方法
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105510849B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201510845856.3

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 一种航磁干扰补偿系数确定方法,属于航磁测量领域。现有航磁干扰补偿方法没有给出在计算航磁干扰补偿系数时地磁场的处理方法,导致估计出的航磁干扰补偿系数不准确。本发明给出的航磁干扰补偿系数确定方法解决了该问题,通过如下步骤实现:合并地磁场项和飞机磁干扰中的感应场项;建立线性方程组;在估计航磁干扰补偿系数之前,对线性方程组总场列向量以及方向余弦矩阵进行带通滤波;估计滤波之后的线性方程组中的未知航磁干扰补偿系数;在实际航磁测量时利用该估计出的系数实时计算并去除飞机产生的磁干扰。本发明方法对测量信号中的地磁场成分做出了有效处理,提高了航磁干扰补偿系数的估计精度,从而提高了航磁干扰补偿结果的精度。

    Cascade类误码协商算法的优化方法

    公开(公告)号:CN106549755A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201611131322.5

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: H04L9/0858

    Abstract: 本发明提供一种降低暴露信息量的Cascade类误码协商算法的优化方法,属于量子通信技术领域。本发明从两个方面优化Cascade类算法以提升它们的协商效率性能。首先,对于第i轮(i≥2)纠错的最后一个分组,Alice与Bob的奇偶校验码的一致性可以由前面的分组的情况推导出来,因而不需要进行奇偶校验码的传递与比对,降低暴露信息量。其次,在回溯纠错时,对于长度为2的分组可以不执行BINARY过程而直接完成纠错,降低暴露信息量。本发明适用于远距离QKD系统、测量设备无关QKD系统等筛选码速率较低的QKD系统。

    基于FPGA的筛选模块及筛选方法

    公开(公告)号:CN103825726B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410074813.5

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 基于FPGA的筛选模块及筛选方法,属于量子保密通信领域。解决现有筛选模块及筛选方法的密钥生成速率的实时性差和数据交互量大造成的存储压力大的问题。本发明通过游程长度编码模块计算相邻两个均满足条件“K0!=0||K1!=0”的事件之间符合条件“K0==0&&K1==0”的事件出现的次数,获得计数结果run_len,计数结果run_len附加上标识位后,作为游程长度码runlen_code送至Alice模块进行处理,获得Alice模块的筛选码Alice_siftedkey,再将Alice模块输出的筛选码Alice_siftedkey的位置信息result给Bob模块中的密钥抽取模,并根据筛选码Alice_siftedkey的位置信息result从有效裸码Bob_key中抽取并输出筛选码Bob_siftedkey,筛选码Bob_siftedkey为Bob模块输出的筛选码。本发明用于量子保密通信中密钥的筛选领域。

    一种地磁梯度鲁棒的航磁干扰补偿系数估计的方法

    公开(公告)号:CN105222809A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510745425.X

    申请日:2015-11-05

    CPC classification number: G01C25/00

    Abstract: 一种地磁梯度鲁棒的航磁干扰补偿系数估计方法,本发明涉及航磁干扰补偿系数估计的方法。本发明是要解决地磁梯度导致针对总场的滤波结果中包括的剩余分量降低了估计系数的精度的问题,而提出的一种地磁梯度鲁棒的航磁干扰补偿系数的方法。该方法是通过一、在飞机上安装高度计、GPS、三分量磁力仪和总场磁力仪;二、采集飞机的高度、飞机的经度和纬度、总磁场数据以及三分量磁场数据;三、用采集到的磁场数据建立线性方程组:四、建立公式bpf(HT);五、若bpf(HE)=0,则估计θ;六、建立为飞机经度、纬度和高度的线性函数:七、构造矩阵ΔG;八、得到bpf(HT)和bpf(ΔG);九、构成航磁补偿系数θ;十、得到不含飞机平台磁干扰的地磁场值等步骤实现的。本发明应用于航磁干扰补偿领域。

    面向流媒体数字水印传输的速率控制方法

    公开(公告)号:CN102497312B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201110402481.5

    申请日:2011-12-07

    Abstract: 面向流媒体数字水印传输的速率控制方法,涉及一种流媒体速率控制方法,为了解决目前当丢包率太高、发送速率过低和保证水印嵌入的高效时,TFRC速率控制方法存在不足的问题。包括如下步骤:步骤一:开始传输嵌入了数字水印的流媒体数据,当最近分组丢失率pL=0时,进入慢启动状态;当最近分组丢失率pL>0即出现丢包事件,且T_calc>T_min时,执行步骤二;步骤二:进入拥塞控制状态;调低流媒体数据传输速率;当最近分组丢失率pL>0,且T_calc<T_min时,执行步骤三;步骤三:进入效率保障状态,保障流媒体的效率;本发明主要用于流媒体数字水印传输。本发明使流媒体数字水印嵌入系统在发送过程中更加稳定和高效。

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