OAM光束复用的物理层安全容量提升方法

    公开(公告)号:CN109818707A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910199985.8

    申请日:2019-03-15

    Abstract: OAM光束复用的物理层安全容量提升方法,本发明涉及物理层安全容量提升方法。本发明的目的是为了解决现有整数阶OAM光束复用系统物理层安全容量受孔径限制的问题。过程为:步骤一、生成分数阶LG光束;所述LG光束为拉盖尔-高斯光束;步骤二、计算合法接收者的信道容量;步骤三、设窃听者截取的比例为re,则合法接收者接受到功率比例为(1-re),计算窃听者的信道容量;步骤四、根据步骤二合法接收者的信道容量的和步骤三窃听者的信道容量,计算OAM复用系统的安全容量;步骤五、基于OAM复用系统的安全容量,计算OAM复用系统的可靠性。本发明用于信道容量领域。

    基于级联可调光纤延迟线和光纤布拉格光栅结构的光编解码器

    公开(公告)号:CN102685614B

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201210167933.0

    申请日:2012-05-28

    Abstract: 基于级联可调光纤延迟线和光纤布拉格光栅结构的光编解码器,本发明解决基于光纤布拉格光栅和光纤延迟线结构二维编解码器存在的光纤延迟线长度要求较长,单光硬限幅器抗多址干扰能力差和双光硬限幅器不能应用于时频二维光码分多址系统的问题。利用光纤布拉格光栅对光纤延迟线延时的归零光脉冲实现对应波长编码,经光合路器将结果合为一路信号得到二维编码结果;利用光纤布拉格光栅对光纤延迟线延时的已编码光信号实现对应波长解码及光硬限幅,由光合路器将结果合为一路信号并进行光硬限幅得到解码结果;它具有编解码器需要的光纤延迟线的延迟时间较短,系统灵活性高,抗干扰能力强及可应用于二维时频光码分多址系统中的优点。

    基于级联可调光纤延迟线和光纤布拉格光栅结构的光编解码器

    公开(公告)号:CN102685614A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210167933.0

    申请日:2012-05-28

    Abstract: 基于级联可调光纤延迟线和光纤布拉格光栅结构的光编解码器,本发明解决基于光纤布拉格光栅和光纤延迟线结构二维编解码器存在的光纤延迟线长度要求较长,单光硬限幅器抗多址干扰能力差和双光硬限幅器不能应用于时频二维光码分多址系统的问题。利用光纤布拉格光栅对光纤延迟线延时的归零光脉冲实现对应波长编码,经光合路器将结果合为一路信号得到二维编码结果;利用光纤布拉格光栅对光纤延迟线延时的已编码光信号实现对应波长解码及光硬限幅,由光合路器将结果合为一路信号并进行光硬限幅得到解码结果;它具有编解码器需要的光纤延迟线的延迟时间较短,系统灵活性高,抗干扰能力强及可应用于二维时频光码分多址系统中的优点。

    OAM光束复用的物理层安全容量提升方法

    公开(公告)号:CN109818707B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910199985.8

    申请日:2019-03-15

    Abstract: OAM光束复用的物理层安全容量提升方法,本发明涉及物理层安全容量提升方法。本发明的目的是为了解决现有整数阶OAM光束复用系统物理层安全容量受孔径限制的问题。过程为:步骤一、生成分数阶LG光束;所述LG光束为拉盖尔‑高斯光束;步骤二、计算合法接收者的信道容量;步骤三、设窃听者截取的比例为re,则合法接收者接受到功率比例为(1‑re),计算窃听者的信道容量;步骤四、根据步骤二合法接收者的信道容量的和步骤三窃听者的信道容量,计算OAM复用系统的安全容量;步骤五、基于OAM复用系统的安全容量,计算OAM复用系统的可靠性。本发明用于信道容量领域。

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