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公开(公告)号:CN110632764B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201911048519.6
申请日:2019-10-31
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及混沌信号领域,具体为一种基于TOAD环的混沌光产生装置。解决了现有混沌系统具有时延特征,有被破解的风险的技术问题。本发明构建一种新型混沌光的产生装置,能够解决传统的混沌光产生方式所导致的问题,如时延特性等,有效消除其对混沌光系统的安全威胁。基于TOAD环作为熵源,具有开关速度快,所需探测光能量低,结构紧凑,以及特有的环形结构带来的固有的稳定性等优势。该混沌光作为一种相位混沌信号,为后期实现高速的采集量化过程提供可能和依据。该新型混沌光的产生装置可以产生宽频谱、高熵值的混沌光信号,其对保密通信系统、随机数发生器、光雷达、光纤传感等领域具有重要价值。
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公开(公告)号:CN110632764A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911048519.6
申请日:2019-10-31
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及混沌信号领域,具体为一种基于TOAD环的混沌光产生装置。解决了现有混沌系统具有时延特征,有被破解的风险的技术问题。本发明构建一种新型混沌光的产生装置,能够解决传统的混沌光产生方式所导致的问题,如时延特性等,有效消除其对混沌光系统的安全威胁。基于TOAD环作为熵源,具有开关速度快,所需探测光能量低,结构紧凑,以及特有的环形结构带来的固有的稳定性等优势。该混沌光作为一种相位混沌信号,为后期实现高速的采集量化过程提供可能和依据。该新型混沌光的产生装置可以产生宽频谱、高熵值的混沌光信号,其对保密通信系统、随机数发生器、光雷达、光纤传感等领域具有重要价值。
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公开(公告)号:CN110632763A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911048510.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及混沌信号领域,具体为一种基于反馈干涉原理产生混沌光方法。本发明提出一种基于反馈干涉原理产生混沌光方法,该方法区别于利用半导体光器通过光注入、光反馈、光电反馈等扰动方式产生混沌光的传统方法,是一种混沌光产生新方法,能够有效消除传统扰动方式对混沌光系统的安全威胁,大大提高了混沌系统的抗扰能力。该混沌光作为一种相位混沌信号,为后期实现高速的采集量化过程提供可能和依据。而且,本发明可以通过调试和优化,产生宽频谱、高熵值的混沌光信号,在高速真随机密钥、混沌光时域反射仪、混沌超宽带脉冲信号产生、相干长度可调谐光源等领域具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110632762A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911048509.2
申请日:2019-10-31
Applicant: 太原理工大学
IPC: G02B27/10 , G02B6/26 , G01S7/484 , H04B10/50 , H04B10/572
Abstract: 本发明涉及混沌信号领域,具体为一种基于反馈干涉原理产生混沌光装置。解决了传统混沌光信号产生方式所导致的抗干扰能力较差、低频部分的能量受到抑制导致混沌光的使用效率受限等技术问题。一种基于反馈干涉原理产生混沌光装置,包括用于输入第一探测光信号的第一3dB耦合器,第一3dB耦合器的两个输出端分别连接有第一半导体光放大器和第二半导体光放大器,第一半导体光放大器的输出端连接有第一环形器,第二半导体光放大器的输出端连接有第二环形器;第一环形器和第二环形器的反射端共同连接有第二3dB耦合器,第二3dB耦合器的输出端连接有第三环形器;还包括用于输入第二探测光信号的第三半导体光放大器。
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公开(公告)号:CN110780846B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201910934881.7
申请日:2019-09-29
Applicant: 太原理工大学
IPC: G06F7/58
Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种由低速物理随机数产生高速物理随机数的方法及装置,包括时钟模块、低速并行随机数阵列模块、吉比特收发器模块;通过并行低速率的物理随机数生器,利用吉比特收发器将低速物理随机数转换为高速物理随机数;本发明通过并行输出速率可控,位宽可调的低速物理随机数发生器实现了单路10Gbps高速物理随机数的输出,该物理随机数发生器的输出序列满足高速、实时产生的同时,具有良好的统计特性;物理随机数发生器所有组成部分全部集成于一块FPGA中,实现了高速物理随机数的小型化和集成化,适应当代通信技术、计算机技术以及芯片技术发展的需求。
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公开(公告)号:CN111427541B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010235643.X
申请日:2020-03-30
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的随机数在线检测系统及方法,涉及随机数检测技术领域,主要包括用于生成单比特随机数的随机数发生器和搭载在FPGA硬件或ASIC硬件上的在线检测模块;在线检测模块包括机器学习子模块、在线检测子模块以及用于存储历史单比特随机数的数据库;机器学习子模块用于从数据库中选取以一种M位连续历史单比特随机数作为输入,N位历史单比特随机数作为标签,并采用S位移位的方式对机器学习模型进行训练和验证,得到训练后的机器学习模型;在线检测子模块用于将单比特随机数输入至训练后的机器学习模型中以在线检测随机数的质量。能够实时在线检测随机数,杜绝安全隐患发生。
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公开(公告)号:CN110780846A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910934881.7
申请日:2019-09-29
Applicant: 太原理工大学
IPC: G06F7/58
Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种由低速物理随机数产生高速物理随机数的方法及装置,包括时钟模块、低速并行随机数阵列模块、吉比特收发器模块;通过并行低速率的物理随机数生器,利用吉比特收发器将低速物理随机数转换为高速物理随机数;本发明通过并行输出速率可控,位宽可调的低速物理随机数发生器实现了单路10Gbps高速物理随机数的输出,该物理随机数发生器的输出序列满足高速、实时产生的同时,具有良好的统计特性;物理随机数发生器所有组成部分全部集成于一块FPGA中,实现了高速物理随机数的小型化和集成化,适应当代通信技术、计算机技术以及芯片技术发展的需求。
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公开(公告)号:CN110764735A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911048526.6
申请日:2019-10-31
Applicant: 太原理工大学
IPC: G06F7/58
Abstract: 本发明涉及一种基于自反馈混沌光的真随机数发生器,它是一种无需模数转换器就可以进行采样量化的真随机数发生器。尤其是一种应用于信息安全、密码学、保密通信等领域的真随机数发生器。装置由第一外部探测光、第一3dB耦合器、第一半导体光放大器、第二半导体光放大器、第一环形器、第二环形器、第二3dB耦合器、第三环形器、第三半导体光放大器、第二外部探测光、1×3耦合器、第一光延时线、第二光延时线、高速光电探测器、D触发器、时钟信号组成。所述真随机数发生器仅使用高速D触发器结合外部时钟信号即可实现随机码的高速采样量化输出,避免了昂贵高速ADC的使用,解决了现有真随机数发生器受限于商用ADC的采样速率和位宽的问题。
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公开(公告)号:CN110727157A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911048529.X
申请日:2019-10-31
Applicant: 太原理工大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明涉及混沌光领域,具体为一种布尔混沌光的产生装置。一种布尔混沌光的产生装置,包括2个光异或门和1个光异或非门,3个光逻辑门作为基本单元构成3节点全光自治布尔网络。每个光XOR都有三个输入端和三个输出端,所述三个输入端由外部输入探测光和相邻两节点的输出组成,并将其输出分别作为相邻的其他两个节点的输入端和一个外部输出端。并且在每个节点的输入、输出光路上增加光延时线,通过调节每路延时,实现并行输出3路布尔混沌光。本发明提出利用光逻辑器件构建全光自治布尔网络产生布尔混沌光,是一种混沌光产生新原理,实现了高带宽、多节点并行输出的布尔混沌光产生。
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公开(公告)号:CN110727157B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201911048529.X
申请日:2019-10-31
Applicant: 太原理工大学
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明涉及混沌光领域,具体为一种布尔混沌光的产生装置。一种布尔混沌光的产生装置,包括2个光异或门和1个光异或非门,3个光逻辑门作为基本单元构成3节点全光自治布尔网络。每个光XOR都有三个输入端和三个输出端,所述三个输入端由外部输入探测光和相邻两节点的输出组成,并将其输出分别作为相邻的其他两个节点的输入端和一个外部输出端。并且在每个节点的输入、输出光路上增加光延时线,通过调节每路延时,实现并行输出3路布尔混沌光。本发明提出利用光逻辑器件构建全光自治布尔网络产生布尔混沌光,是一种混沌光产生新原理,实现了高带宽、多节点并行输出的布尔混沌光产生。
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