一种信道复用的量子密钥分发系统及方法

    公开(公告)号:CN107276753A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710497501.9

    申请日:2017-06-27

    CPC classification number: H04L9/0858 H04L9/0819

    Abstract: 一种信道复用的量子密钥分发系统与方法,发送端包括信号激光器、发送端以太网模块、8B/10B编码模块、串行器以及发送端SFP光模块,接收端对应的设置有单光子探测器、接收端SFP光模块、8B/10B解码模块、解串器以及接收端以太网模块,发送端以太网模块、8B/10B编码模块、串行器以及发送端SFP光模块依次连接,接收端SFP光模块、8B/10B解码模块、解串器以及接收端以太网模块依次连接,发送端SFP光模块通过光纤与接收端SFP光模块连接,信号激光器通过光纤与单光子探测器连接。本发明通过将同步时钟信号嵌入经过8B/10B编码后的认证信息中,并采用光纤从系统的发送端传输至接收端,摒弃了经典信道的使用,不仅降低了系统运营的成本,量子密钥生成速率也能得到了保证。

    一种基于真空态不触发的量子密钥分配系统与方法

    公开(公告)号:CN107241189A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710629450.0

    申请日:2017-07-28

    CPC classification number: H04L9/0852 H04B10/70 H04L9/0858

    Abstract: 一种基于真空态不触发的量子密钥分配系统及方法,通过在接收端增加一个偏振分束器,摒弃了纠偏系统,简化了系统冗杂度,降低了生产成本;通过一个干涉环只调节一个相位,对所使用DAC以及模拟放大器的要求只有现有方式的10负六次方量级,大大降低了系统设计的要求;本发明采用1*2光开关选择不同通路来选择相应的信号态和诱骗态,真空态利用控制信号激光器不发光来实现,降低了系统的结构成本。另外,本发明采用由平面光波导制作的干涉环,由于平面光波导具有偏振不敏感性,使得系统无需额外偏振补偿手段,波导的制作工艺极其成熟,可以到达亚微米量级,较好的提升了系统的密钥成码率。

    一种基于干涉环单相位调制的量子密钥分配系统与方法

    公开(公告)号:CN107196715A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710629272.1

    申请日:2017-07-28

    CPC classification number: H04B10/70 H04L9/0852

    Abstract: 一种基于干涉环单相位调制的量子密钥分配系统及方法,通过在接收端增加一个偏振分束器,将信号光分解为两个垂直的偏振态,利用保偏光纤干涉环完成各自偏振态下的干涉,得到较好的干涉结果,不使用纠偏系统,降低了生产成本;通过一个干涉环调节一个相位,对所使用DAC以及模拟放大器的要求只有现有方式的10负六次方量级,大大降低了系统设计的要求,本发明还摒弃了采用光强调制器对光信号诱骗态等的调制及采用光强调制器或光开光对光信号相位调制的选择,进一步提升了密钥的生成效率。另外,本发明采用由平面光波导制作的干涉环,由于平面光波导具有偏振不敏感性,而波导的制作工艺极其成熟,可以到达亚微米量级,较好的提升了系统的密钥成码率。

    一种基于中心节点的认证系统与认证方法

    公开(公告)号:CN107135228A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710405971.8

    申请日:2017-06-01

    Inventor: 彭文博 赵义博

    Abstract: 一种基于中心节点的认证系统,包括本地校验认证单元以及远程校验认证单元,所述本地校验认证单元包括本地认证设备,所述远程校验认证单元包括认证中心设备,所述认证中心设备与多个本地认证设备还分别连接有密钥中继设备,所述本地校验认证单元连接对应的外部设备,本发明还公开了一种基于中心节点的认证方法。与现有技术相比,本发明通过本地校验认证或者远程校验认证,在本地校验认证与远程校验认证的认证中心通信的基础上,来实现外部设备与所有与该认证中心相连的设备进行通信连接,摒弃了外部设备只可与指定设备进行认证的缺陷,为多点认证通信提供了方便;另外,在认证过程中实现了认证信息多次加密传输,保证了认证信息传输的安全性。

    一种基于量子密钥分配系统的驱动电路

    公开(公告)号:CN106712947A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710182896.3

    申请日:2017-03-24

    Inventor: 席鹏 赵义博

    CPC classification number: H04L9/0819 H04L9/0858

    Abstract: 一种基于量子密钥分配系统的驱动电路,发射端驱动电路包括的信号激光器驱动单元以及同步激光器驱动单元包括同一第一延时电路,所述第一延时电路的接收端分别通过两路数据线直接连接第一FPGA电路单元以及一路数据线通过电平转换器连接第一FPGA电路单元;接收端驱动电路部分的单光子探测器驱动单元包括第二延时电路,所述第二延时电路的接收端分别通过两路数据线直接连接第二FPGA电路单元以及一路数据线通过电平转换器连接第二FPGA电路单元。与现有技术相比,本发明通过延时芯片调整因电路传输以及元器件带来的驱动信号延时,从而达到要求的信号理想同步,保证了量子密钥高效的生成率。

    一种经典光强自调节量子信号与经典信号复用的传输系统

    公开(公告)号:CN208209964U

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201820781106.3

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种经典光强自调节量子信号与经典信号复用的传输系统,发送方的正向经典信号光强调整器件可以根据接收方正向经典信号光强监控模块采集的功率反馈信息自动调节衰减系数来衰减经典信号,使经典信号的传输功率能够根据光纤链路的实际情况进行调整,降低了经典信号对QKD中量子信号造成的影响,从而降低QKD传输时的误码率;在波分复用方案节约光纤资源的基础上,能够根据实际光纤链路情况快速、自动而准确地调节经典信号功率,从而使QKD能自动适配多种链路环境,节约了调试时间和人力成本;若光纤链路发生改变,自调节装置能够再次调节使经典信号功率重新适配新的链路环境,节约了维护成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于SOC的主密码防护系统

    公开(公告)号:CN207458059U

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201721095137.5

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 一种基于SOC的主密码防护系统,所述防护系统连接在主机与键盘之间,该防护系统包括防护系统硬件部分及防护系统软件部分,所述防护系统硬件部分包括SOC芯片、前端USB接口、PS/2接口、加密存储账户密码文件的SD卡以及后端USB接口,所述SOC芯片分别连接前端USB接口、PS/2接口、SD卡以及后端USB接口,所述前端USB接口、PS/2接口连接键盘,所述后端USB接口连接主机。与现有技术相比,本实用新型中键盘输入是由独立的硬件系统处理,输入主密钥不会发送到主机,主机无法获取主密码,即使攻击者控制主机系统,也无法获取主密码;账户密码文件是以加密形式存储在SD卡中,攻击者无法获取主密码,可保证密码管理工具中存储的各种账户和密码的安全性,以至于无法解密文件。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于量子通信设备的通风机构及设备壳体

    公开(公告)号:CN207150990U

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201720752155.X

    申请日:2017-06-27

    Inventor: 朱汝城 赵义博

    Abstract: 一种用于量子通信设备的通风机构,包括机构安装台,所述机构安装台设有开口,所述机构安装台上设置有与开口结合形成风道的沉台,所述沉台包括遮光面与通风面,本实用新型还公开了一种量子通信设备壳体。与现有技术相比,本实用新型的用于量子通信设备的通风机构,采用在设备壳体上设置沉台的方式设置通风结构,沉台的遮光面可以很好的对外部光线进行遮挡,确保从壳体外部不能直接看到内部的设备构造等,在保证产品能很好散热的同时也提高了产品的外观美观度;本实用新型提供的量子通信设备壳体,有效的将上述通风机构应用至壳体上,同时也解决了设备内部构造裸露的问题。

    一种基于高频正弦门脉冲模式的单光子探测器

    公开(公告)号:CN207066607U

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201720928941.0

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 一种基于高频正弦门脉冲模式的单光子探测器,包括雪崩光电二极管、直流偏置电压产生电路单元、正弦门脉冲产生电路单元、滤波放大整形电路单元、温度控制电路单元以及FPGA电路单元,雪崩光电二极管的反向端分别连接直流偏置电压产生电路单元以及正弦门脉冲产生电路单元,雪崩光电二极管的正向端通过一电容连接滤波放大整形电路单元。本实用新型通过采用APD的偏置电压为直流偏置电压和正弦门脉冲的叠加信号,在正弦门脉冲信号正半周期,APD的偏置电压大于雪崩击穿电压,由于雪崩效应产生雪崩信号,叠加到正弦门脉冲信号经过APD结电容后产生的噪声上,然后利用滤波放大整形电路单元滤除正弦门脉冲噪声信号,进一步的提高了单光子的探测效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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