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公开(公告)号:CN118487747A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410452515.9
申请日:2024-04-15
Applicant: 北京量子信息科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本申请提出一种用于量子直接通信网络的接入认证方法、电子设备和计算机可读存储介质,所述接入认证方法包括响应于用户对第一量子通信设备的接入认证请求,第一量子通信设备通过网络控制中心将第一量子通信设备验签公钥发送给第二量子通信设备;第一量子通信设备利用第一量子通信设备签名私钥对第一传输数据进行签名,得到第一传输数据签名;第一量子通信设备将第一传输数据和第一传输数据签名直接发送给所述第二量子通信设备,以使得第二量子通信设备能够利用第一量子通信设备的第一量子通信设备验签公钥对第一量子通信设备进行接入认证。根据一些实施例,保证了传输数据在量子直接通信网络的安全可靠传输。
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公开(公告)号:CN114244507B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111535292.5
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京量子信息科学研究院
IPC: H04L9/08
Abstract: 本申请涉及一种基于单路传输的量子直接通信方法、装置、设备和系统,发送方对待传输消息进行纠错抗损编码,获得待传输消息对应的码字;然后,采用与接收方协商后的加密密钥对码字进行加密处理,获得码字对应的密文消息;进一步地,将密文消息编码到量子态上,并将获得的量子态信息通过量子信道发送至接收方。采用上述方法发送方通过单路量子传输可以使得接收方接收到确定的信息,避免量子态双路传输导致的损耗大,从而提升了量子通信的传输距离;不需要采用量子态块传输,解决了量子态块传输中无法对量子态进行储存的痛点,降低了通信系统的复杂程度。
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公开(公告)号:CN117579178A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410050986.7
申请日:2024-01-15
Applicant: 北京量子信息科学研究院 , 清华大学
IPC: H04B10/70 , H04B10/516
Abstract: 本申请提出一种基于随机数的量子通信方法和装置、量子通信系统、电子设备、非瞬时性计算机可读存储介质,所述方法包括响应于量子通信的调制指令,获取用于调制的随机数序列;对所述随机数序列进行编码;利用编码后的随机数序列,对量子通信的编码序列进行调制。根据本申请的实施例,通过将量子通信中的随机数序列进行编码后,再进行量子通信调制,从而解决了短序列码型在调制时存在的AC不平衡问题,提高了量子通信系统的整体性能。
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公开(公告)号:CN118432813A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410525893.5
申请日:2024-04-28
Applicant: 北京量子信息科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本申请提出一种用于量子直接通信网络的接入认证方法、电子设备和计算机可读存储介质,接入认证方法包括响应于用户对第一量子通信设备的接入认证请求,第一量子通信设备将第一数字证书发送给第二量子通信设备,以使得第二量子通信设备通过第一数字证书得到第一量子通信设备验签公钥;第一量子通信设备利用第一量子通信设备的第一量子通信设备签名私钥对第一传输数据进行签名,得到第一传输数据签名;第一量子通信设备将第一传输数据和第一传输数据签名直接发送给第二量子通信设备,以使得第二量子通信设备能够利用第一量子通信设备验签公钥对第一传输数据签名进行验签,以对第一量子通信设备进行接入认证。根据实施例,实现了通信双方的接入认证。
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公开(公告)号:CN118487747B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410452515.9
申请日:2024-04-15
Applicant: 北京量子信息科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本申请提出一种用于量子直接通信网络的接入认证方法、电子设备和计算机可读存储介质,所述接入认证方法包括响应于用户对第一量子通信设备的接入认证请求,第一量子通信设备通过网络控制中心将第一量子通信设备验签公钥发送给第二量子通信设备;第一量子通信设备利用第一量子通信设备签名私钥对第一传输数据进行签名,得到第一传输数据签名;第一量子通信设备将第一传输数据和第一传输数据签名直接发送给所述第二量子通信设备,以使得第二量子通信设备能够利用第一量子通信设备的第一量子通信设备验签公钥对第一量子通信设备进行接入认证。根据一些实施例,保证了传输数据在量子直接通信网络的安全可靠传输。
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公开(公告)号:CN116760533A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310635806.7
申请日:2023-05-31
Applicant: 北京量子信息科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本申请提供一种量子安全直接通信的双向通信装置和方法,该装置包括:激光器,用于产生光脉冲;强度调制器,用于对光脉冲进行调制;衰减器,用于将调制后的光脉冲进行衰减处理,获得衰减后的光脉冲;环形器,用于控制衰减后的光脉冲的传输方向和路径,并将光脉冲发送到干涉仪,干涉仪用于对接收到的光脉冲进行干涉处理,获得干涉后的光脉冲,并用于将自光纤信道接收的光脉冲进行干涉处理,获得第一干涉结果和第二干涉结果;第一单光子探测器,与环形器相连,用于探测第一干涉结果;以及第二单光子探测器,与干涉仪相连,用于探测第二干涉结果。根据本申请的方案,在QSDC系统中使用对称性设计,具有成本低、光纤链路消耗少、组网便捷等优势。
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公开(公告)号:CN115664537A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211119683.3
申请日:2022-09-14
Applicant: 北京量子信息科学研究院 , 清华大学
IPC: H04B10/70
Abstract: 本申请提供了一种用于量子通信网络的控制系统,包括:多个节点控制单元,包括第一节点控制单元和第二节点控制单元,所述多个节点控制单元通过多条量子信道耦接;中央控制单元,与所述多个节点控制单元分别耦接,配置成接收所述第一节点控制单元发送的与所述第二节点控制单元通信的请求,选择所述多条量子信道中的第一量子信道,并向所述第一节点控制单元与所述第二节点控制单元发送信道切换指令。本发明所提供的控制系统,在量子通信网络的每一个节点布置节点控制单元,通过中央控制单元与各个节点控制单元的协同配合,保证了量子直接通信的通信效率与通信安全;同时通过预设算法选择量子信道,避免了量子光信号在传输过程中的衰减和损失。
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公开(公告)号:CN115396042A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210769024.8
申请日:2022-06-30
Applicant: 北京量子信息科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种VoIP系统,包括:呼叫组件,配置成用户通过所述呼叫组件发出指令或进行语音通话,所述呼叫组件将指令的内容或语音通话的内容编码在量子态上,生成量子光脉冲并发射;接听组件,配置成接收所述量子光脉冲,将所述量子光脉冲携带的信息解码,转换成指令的内容或语音通话的内容;量子信道,连接所述呼叫组件与所述接听组件,配置成使所述量子光脉冲通过所述量子信道进行传输。本发明所提供的VoIP系统,将VoIP网络电话的标准协议下的数据帧编码到量子态上,通过发送量子光脉冲进行传输。量子信道的安全性可以通过传输信息的双方共享测量基矢和位置信息实现,保障了传输信道的安全性和可靠性,满足了VoIP网络电话通讯系统更高级的指标要求。
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公开(公告)号:CN118740461A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410881626.1
申请日:2024-07-02
Applicant: 北京量子信息科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种保密通信方法、设备和系统,该方法应用于通信发起端,包括:生成对称密码密钥;通过所述对称密码密钥对明文信息进行加密,获得密文信息;经由经典通信信道传输所述密文信息;以及经由量子直接通信信道传输所述对称密码密钥。根据本申请的方案,通信发起端对明文进行对称密码加密后,通过经典通信信道传输对称密码加密后的密文,并采用量子直接通信技术确定性分发对称密码密钥。因为量子直接通信仅传输对称密码密钥,加密后的密文采用经典通信方式传输,密钥数据量远小于密文数据量,突破了量子直接通信带宽瓶颈限制,极大地提升了量子增强的保密通信的通信带宽和实际安全性,满足大带宽、高速率的安全通信需求。
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公开(公告)号:CN114543838B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210153096.X
申请日:2022-02-18
Applicant: 清华大学 , 北京量子信息科学研究院
IPC: G01C25/00
Abstract: 本申请公开了一种验证Sagnac效应的装置及方法,该装置包括激光器、第一分束器、第一环形器、第二环形器、光纤、光学微腔、第二分束器、合束器、第一光电探测器、锁相放大器、示波器、转台;所述方法包括通过验证Sagnac效应的装置获取拍频信号的频率;获取转台的旋转速度;根据拍频信号的频率和所述旋转速度验证Sagnac效应。该装置和方法能够对光学Sagnac效应进行验证。
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