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公开(公告)号:CN106850057A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710033766.3
申请日:2017-01-18
IPC: H04B10/079 , H04B10/2569 , H04B10/69 , H04L9/08
CPC classification number: H04L9/0852 , H04B10/07953 , H04B10/2572 , H04B10/697 , H04L9/0819
Abstract: 本发明公开了一种无需偏振控制器的连续变量量子密钥分发探测系统,用于简化连续变量量子密钥分发系统中探测端的物理结构。包括如下步骤:1.偏振变化相关参数测定;2.连续变量量子密钥分发系统探测端数据测量;3.根据偏振变化相关参数进行可信噪声模型修正。本发明通过参数监控以及数据处理的方式,简化了连续变量量子密钥分发探测系统的物理结构,提升了系统的稳定性与可靠性,降低了系统的成本。
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公开(公告)号:CN106789034B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710033981.3
申请日:2017-01-18
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种基于连续变量量子密钥分发本振光的数据同步方法,用于高效,快速地完成发送端与接收端之间的数据同步。不同于现有的在密钥数据中插入同步序列对信号光进行调制的方法,本发明通过对连续变量量子密钥分发系统中的本振光调制实现数据同步。包括以下步骤:步骤1发送端生成数据同步序列以及数据同步监测序列;步骤2接收端通过本振光进行同步序列的匹配,完成数据同步;步骤3接收端通过本振光进行同步监测。本发明通过在本振光上加载信息实现数据同步,克服了现有基于数据调制的数据同步方法中数据利用低,成功率有限的缺点,对噪声干扰的容忍度极高,提升了系统的可靠性与效率。
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公开(公告)号:CN106100835B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610567208.0
申请日:2016-07-19
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明提供一种用于连续变量量子密钥分发中的高精度参数估计及高后处理数据利用率方法。该方法中第一组数据仅用来进行参数估计,从第二组开始的每一组数据将全部用来进行参数估计和数据协调,并根据数据协调中纠错的结果决定是否进行私钥放大。然后根据本组数据的纠错结果进行参数估计以用于下组数据的纠错。由于全部数据均用于参数估计,参数估计精度得到了有效提高,并且从第二组开始所有数据均用于提取密钥的过程,所以在长码长时后处理数据利用率可以接近100%。因此本发明所采用的方法可以有效提升参数估计精度及后处理数据利用率。
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公开(公告)号:CN106789035A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710033983.2
申请日:2017-01-18
IPC: H04L9/08
CPC classification number: H04L9/0852
Abstract: 本发明提供一种用于连续变量量子密钥分发系统中的信噪比自适应数据协调方法。其实现步骤如下,步骤1:利用参数估计步骤估计出数据的信噪比,根据此信噪比选择最优码率的校验矩阵;步骤2:根据最优码率校验矩阵的最佳信噪比工作点和数据的实际信噪比,计算需要加入的噪声的方差;步骤3:利用真随机数发生器产生服从上述高斯分布的噪声,然后将其加入到原始数据中;步骤4:利用纠错码进行编译码。本发明采用的方法可以灵活地调整经过实际量子信道传输的数据的信噪比,使调整后的数据信噪比等于校验矩阵的最佳信噪比。该方法可以用于在一定信噪比范围内保持较高的协调效率,从而提升系统的安全码率。
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公开(公告)号:CN106850057B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201710033766.3
申请日:2017-01-18
IPC: H04B10/079 , H04B10/2569 , H04B10/69 , H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种适用于连续变量量子密钥分发的偏振补偿方法,用于简化连续变量量子密钥分发系统中探测端的物理结构。包括如下步骤:1.偏振变化引入的本振光以及量子信号的损耗测量;2.使用本振光与信号光进行探测端的数据测量;3.根据偏振变化引入的本振光以及量子信号的损耗进行可信噪声模型修正。本发明通过参数监控以及数据处理的方式,简化了连续变量量子密钥分发的偏振补偿方法的物理结构,提升了系统的稳定性与可靠性,降低了系统的成本。
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公开(公告)号:CN107645376A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610582823.9
申请日:2016-07-22
Abstract: 本发明提供一种用于连续变量量子密钥分发中的长码私钥放大方法。其实现步骤如下,步骤1:根据计算机的性能,计算最佳私钥放大长度和对应Toeplitz矩阵大小;步骤2:根据纠错后密钥长度和参数估计估计出的安全密钥长度,以及步骤1得出的计算机最佳私钥放大长度和Toeplitz矩阵大小,对纠错后的密钥和Toeplitz矩阵进行分块处理;步骤3:采用快速傅里叶变换与快速傅里叶逆变换的方法分别对步骤2分块以后的每块密钥和与之对应的Toeplitz矩阵之间的运算进行加速,然后将所有块的计算结果对应位相加即可得到最终的绝对安全的密钥。由于有限码长的限制,长距离时原始码长会非常大。本发明可以对长码进行私钥放大,可以有效利用计算和存储资源,提高效率。
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公开(公告)号:CN106789034A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710033981.3
申请日:2017-01-18
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种基于连续变量量子密钥分发本振光的数据同步方法,用于高效,快速地完成发送端与接收端之间的数据同步。不同于现有的在密钥数据中插入同步序列对信号光进行调制的方法,本发明通过对连续变量量子密钥分发系统中的本振光调制实现数据同步。包括以下步骤:步骤1发送端生成数据同步序列以及数据同步监测序列;步骤2接收端通过本振光进行同步序列的匹配,完成数据同步;步骤3接收端通过本振光进行同步监测。本发明通过在本振光上加载信息实现数据同步,克服了现有基于数据调制的数据同步方法中数据利用低,成功率有限的缺点,对噪声干扰的容忍度极高,提升了系统的可靠性与效率。
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公开(公告)号:CN106685656A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710033767.8
申请日:2017-01-18
IPC: H04L9/08
CPC classification number: H04L9/0858 , H04L9/0819
Abstract: 本发明涉及一种基于极化码的连续变量量子密钥分发系统中的数据纠错方法。具体步骤如下,步骤1:根据参数估计估计出的信噪比选择对应码率的极化码作为纠错码;步骤2:接收端通过极化码的生成矩阵对原始数据进行编码;步骤3:发送端通过连续消除算法完成纠错过程。本发明采用极化码作为纠错码,利用连续消除译码算法,极大程度地降低了连续变量量子密钥分发系统纠错过程的编解码复杂度,可以用于提高连续变量量子密钥分发系统中的译码速率。
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公开(公告)号:CN107645358B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201610582820.5
申请日:2016-07-22
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明提供一种用于连续变量量子密钥分发中的码率自适应数据协调方法。其实现步骤如下,步骤1:根据参数估计对时变信道信噪比的估计,计算信道容量,再计算出纠错码校验矩阵的码率;步骤2:Alice根据原始校验矩阵码率和步骤1得到的最优校验矩阵码率,采用删余算法和缩短算法分别计算出删余比特数和缩短比特数,然后产生一组随机数标定删余比特和缩短比特的位置并发送给Bob。步骤3:Alice和Bob利用新的校验矩阵进行编译码。实际信道的数据变化很快,而我们无法拥有适用于所有数据的校验矩阵。本发明可以随着时变信道信道状态的改变而灵活调整码率,能够适应不同信噪比的信道,提升协调效率,从而提升系统的安全码率。
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公开(公告)号:CN107645358A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610582820.5
申请日:2016-07-22
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明提供一种用于连续变量量子密钥分发中的码率自适应数据协调方法。其实现步骤如下,步骤1:根据参数估计对时变信道信噪比的估计,计算信道容量,再计算出纠错码校验矩阵的码率;步骤2:Alice根据原始校验矩阵码率和步骤1得到的最优校验矩阵码率,采用删余算法和缩短算法分别计算出删余比特数和缩短比特数,然后产生一组随机数标定删余比特和缩短比特的位置并发送给Bob。步骤3:Alice和Bob利用新的校验矩阵进行编译码。实际信道的数据变化很快,而我们无法拥有适用于所有数据的校验矩阵。本发明采用的方法可以随着时变信道信道状态的改变而灵活调整码率,能够适应不同信噪比的信道,因此可以提升协调效率,从而提升系统的安全码率。
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