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公开(公告)号:CN119652493A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510080463.1
申请日:2025-01-17
Applicant: 桂林电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明属于混沌保密通信技术领域,具体涉及一种基于混沌载波混叠加密的微波通信系统和方法,包括发送端的混沌反馈环路、待加密信息的光信号与混沌光信号的混叠装置,接收端的混沌反馈开环链路,其特征在于,所述混叠装置为平衡探测器;所述接收端还包括功率分配器、光电探测器和电相减器,功率分配器将接收的电信号分为两路输出,一路进入混沌反馈开环链路的输入端,另一路进入电相减器的一个输入端,混沌反馈开环链路的输出端与光电探测器的输入端相连,光电探测器的输出端连接电相减器的另一个输入端,通信方法基于平衡探测器对输入的混沌载波与加密信息功率的线性混叠,具有结构简单安全性高、传输失真小的优点。
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公开(公告)号:CN119276460A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411587535.3
申请日:2024-11-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04L9/00 , H04B10/50 , H04B10/516
Abstract: 本发明属于光通信保密设备领域,具体涉及一种基于互注入反馈环产生电光混沌的系统和方法,包括第一反馈支路和第二反馈支路,第一反馈支路包括马赫曾德尔调制器1、光纤延迟线1,第二反馈支路对应第一反馈支路包括马赫曾德尔调制器2、光纤延迟线2,在马赫曾德尔调制器1与光纤延迟线1或马赫曾德尔调制器2与光纤延迟线2之间设有混沌信号输出端口,光纤延迟线1和光纤延迟线2的延迟时间不同,该系统使用时,马赫曾德尔调制器1和马赫曾德尔调制器2的初始相位不同,本发明具有结构简单、延特征抑制效果好、更高安全性的混沌的优点,接收端建立与上述系统对应的混沌同步系统,整个通信系统保密能力强。
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公开(公告)号:CN112468236B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011276080.5
申请日:2020-11-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/85 , H04B10/516 , H04B10/075 , H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种基于光子噪声混叠多进制变换的信息安全传输方法,首先通过在发送端和接收端之间相互发送同步信息,测量光纤信道特征,实现发送端和接收端之间的信号同步,然后发送端将二进制信号与随机的密钥信号联合调制为高阶信号,利用高阶信号对噪声敏感的特性,将高阶信号隐藏在光子噪声中,形成保密信号;根据光纤信道的互易性,接收端生成与发送端完全匹配且同步的密钥,生产多进制阈值判决信号,最后通过接收保密信号和多进制阈值判决信号进行逐比特比较,恢复正确的接收信号。该方法实现简单,通信网络兼容性好,防窃听能力强,通信代价小,可应用于主干光网络和专用光网络的信息防护,在光网络物理层保密通信领域具有一定的应用潜力。
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公开(公告)号:CN111458954B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202010440794.9
申请日:2020-05-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02F7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于直调激光器及光耦合器阵列的光学数模变换系统,其包括数字信号阵列、直调激光器阵列、光纤延时器阵列、光耦合器阵列、光电滤波器和控制系统,其中数字信号阵列产生待变换的二进制电数字量,经直调激光器阵列转换为光信号后,进入光纤延时器阵列进行时间对准,然后由光耦合器阵列耦合分束后转换为模拟光功率信号,最后由光电滤波器滤除光拍频信号输出模拟光信号,控制系统控制直调激光器阵列中每一个激光器输出功率相等且稳定,使输出的模拟信号满足转换要求。本发明光学数模变换系统所使用的模数变换方法通过2×2光光耦合器阵列在光域上实现,不受电子器件带宽的限制。
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公开(公告)号:CN113918121A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111370576.3
申请日:2021-11-18
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种产生物理随机数的方法及装置,所述产生物理随机数的装置包括混沌发生模块、延时遮蔽模块、干涉探测模块、模数转换模块和后处理模块,混沌发生模块用于产生混沌激光,混沌激光经延时遮蔽模块遮掩时延特征后,进入干涉探测模块并添加相位信息,然后由模数转换模块将添加相位信息的混沌光信号转换为数字信号,经后处理模块处理后输出物理随机数。产生物理随机数的方法及装置使用改进互耦分布式反馈激光器,消除了现有的物理随机数发生器混沌带宽低以及时延特征。
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公开(公告)号:CN112468236A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011276080.5
申请日:2020-11-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/85 , H04B10/516 , H04B10/075 , H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种基于光子噪声混叠多进制变换的信息安全传输方法,首先通过在发送端和接收端之间相互发送同步信息,测量光纤信道特征,实现发送端和接收端之间的信号同步,然后发送端将二进制信号与随机的密钥信号联合调制为高阶信号,利用高阶信号对噪声敏感的特性,将高阶信号隐藏在光子噪声中,形成保密信号;根据光纤信道的互易性,接收端生成与发送端完全匹配且同步的密钥,生产多进制阈值判决信号,最后通过接收保密信号和多进制阈值判决信号进行逐比特比较,恢复正确的接收信号。该方法实现简单,通信网络兼容性好,防窃听能力强,通信代价小,可应用于主干光网络和专用光网络的信息防护,在光网络物理层保密通信领域具有一定的应用潜力。
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公开(公告)号:CN110690646A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911000525.4
申请日:2019-10-21
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于垂直腔面发射激光器的微波频率梳的产生方法,该方法是利用在光电反馈作用下垂直腔面发射激光器呈现出的非线性动力学特性,通过调节光电反馈系统中的光电反馈强度和光电反馈时间,同时产生两路功率均衡、梳线纯净、超宽带、光信号和电信号两种形式、偏振方向正交的线性偏振微波频率梳;光电反馈系统由依次连接的垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光隔离器(OI)、可变光衰减器(VOA)、光分束器(FC)、单模光纤(SMF)、光电探测器(PD)、电放大器(EA)和电耦合器(EC)组成;该方法获得微波频率梳具有功率均衡、梳线纯净、超宽带、偏振方向正交等优点,能够满足更多领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN111458954A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010440794.9
申请日:2020-05-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02F7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于直调激光器及光耦合器阵列的光学数模变换系统,其包括数字信号阵列、直调激光器阵列、光纤延时器阵列、光耦合器阵列、光电滤波器和控制系统,其中数字信号阵列产生待变换的二进制电数字量,经直调激光器阵列转换为光信号后,进入光纤延时器阵列进行时间对准,然后由光耦合器阵列耦合分束后转换为模拟光功率信号,最后由光电滤波器滤除光拍频信号输出模拟光信号,控制系统控制直调激光器阵列中每一个激光器输出功率相等且稳定,使输出的模拟信号满足转换要求。本发明光学数模变换系统所使用的模数变换方法通过2×2光光耦合器阵列在光域上实现,不受电子器件带宽的限制。
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公开(公告)号:CN113918121B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202111370576.3
申请日:2021-11-18
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种产生物理随机数的方法及装置,所述产生物理随机数的装置包括混沌发生模块、延时遮蔽模块、干涉探测模块、模数转换模块和后处理模块,混沌发生模块用于产生混沌激光,混沌激光经延时遮蔽模块遮掩时延特征后,进入干涉探测模块并添加相位信息,然后由模数转换模块将添加相位信息的混沌光信号转换为数字信号,经后处理模块处理后输出物理随机数。产生物理随机数的方法及装置使用改进互耦分布式反馈激光器,消除了现有的物理随机数发生器混沌带宽低以及时延特征。
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公开(公告)号:CN212322036U
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202020882333.2
申请日:2020-05-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02F7/00
Abstract: 本实用新型专利公开了一种基于直调激光器及光耦合器阵列的光学数模变换系统,其包括数字信号阵列、直调激光器阵列、光纤延时器阵列、光耦合器阵列、光电滤波器和控制系统,其中数字信号阵列产生待变换的二进制电数字量,经直调激光器阵列转换为光信号后,进入光纤延时器阵列进行时间对准,然后由光耦合器阵列耦合分束后转换为模拟光功率信号,最后由光电滤波器滤除光拍频信号输出模拟光信号,控制系统控制直调激光器阵列中每一个激光器输出功率相等且稳定,使输出的模拟信号满足转换要求。本实用新型专利光学数模变换系统所使用的模数变换方法通过2×2光光耦合器阵列在光域上实现,不受电子器件带宽的限制。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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