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公开(公告)号:CN110601826B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910842906.0
申请日:2019-09-06
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的动态DWDM‑QKD网络中自适应信道分配方法。本方法主要针对量子密钥分发与光网络融合中时变噪声干扰问题,在不影响已有经典业务服务机制的前提下,提供一种有效的噪声抑制信道分配方案。针对无法提前预知经典业务请求这一难题,本方案中设计了一种基于机器学习的最佳量子信道预测模型,经训练后能够根据网络状态在线预测具有最低噪声干扰的波长信道,基于这一预测结果周期性地对量子信道进行重新分配。本方案能够显著降低量子信号受到的噪声干扰,从而提高密钥生成率等性能,并且在实施量子信道分配过程中既无需对系统性能进行实时监控,也无需复杂的计算,极大降低了网络管控的负担,并且能够满足网络的实时性要求。
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公开(公告)号:CN109889259A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910106552.3
申请日:2019-02-02
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/70 , H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种基于非延时干涉环的高阶时间-频率调制QKD测量方法。本方法主要为高阶时间-频率调制的QKD系统提供了高效率的测量方案。方案中通过采用光开关、延时线以及非延时干涉环等部件代替了传统的延时干涉环。由于光开关和延时线的串并转换功能以及非延时干涉环的时间对齐式干涉特性使得信号经过干涉后只存在一个干涉波包,避免了测量过程中的额外信号损失。提出的方案能够有效的提高高阶时间-频率调制QKD系统的测量效率,从而提高了密钥生成率,并且该方案具有易实施等特点,为高阶量子密钥分配系统的实际搭建提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN109120400A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810958590.7
申请日:2018-08-22
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种四波混频与拉曼散射噪声联合抑制的波长分配方法。本方法针对量子信号与经典信号共纤传输(WDM-QKD)系统中的干扰问题,充分考虑了系统中四波混频噪声和拉曼散射噪声的频谱分配特点,提出了针对四波混频噪声抑制的信道交织方案以及针对拉曼散射噪声抑制的最优信道间隔方案,通过这两种措施能够实现四波混频噪声与拉曼散射噪声的联合抑制,有效提高系统容量和节约光纤资源。提出的方法具有低干扰、易实施等特点,为在经典光网络中承载量子信号提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN105680948A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610152749.7
申请日:2016-03-17
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/2563 , H04B10/70 , H04J14/02 , H04L9/08
CPC classification number: H04B10/2563 , H04B10/70 , H04J14/0227 , H04L9/0852
Abstract: 本发明公开了一种用于量子信号与经典光信号共纤传输的波长分配方法。本方法考虑了量子信号在信号功率上与经典光信号的巨大差异,针对二者共纤传输中光纤的非线性效应(主要包括四波混频和拉曼散射)及串扰的影响,设计了用户信道交织的、所有信道频率间隔互不相等的、相邻量子信道与同步光信道之间频率间隔最大的波长分配方法。本方法设计简单,同时与等频率间隔的波分复用系统相比,在保证相同的带宽利用率的前提下,可以完全避免四波混频对量子信号和经典光信号的影响,同时减少拉曼散射和串扰对量子信号的干扰,实现更远的安全传输距离,提高系统性能。
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公开(公告)号:CN110601826A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910842906.0
申请日:2019-09-06
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的动态DWDM-QKD网络中自适应信道分配方法。本方法主要针对量子密钥分发与光网络融合中时变噪声干扰问题,在不影响已有经典业务服务机制的前提下,提供一种有效的噪声抑制信道分配方案。针对无法提前预知经典业务请求这一难题,本方案中设计了一种基于机器学习的最佳量子信道预测模型,经训练后能够根据网络状态在线预测具有最低噪声干扰的波长信道,基于这一预测结果周期性地对量子信道进行重新分配。本方案能够显著降低量子信号受到的噪声干扰,从而提高密钥生成率等性能,并且在实施量子信道分配过程中既无需对系统性能进行实时监控,也无需复杂的计算,极大降低了网络管控的负担,并且能够满足网络的实时性要求。
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公开(公告)号:CN106487508A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610973679.1
申请日:2016-10-28
Applicant: 北京邮电大学
CPC classification number: H04L9/0852 , H04J14/0227
Abstract: 本发明公开了一种量子密钥分配与波分复用无源光网络融合方案。本方案针对量子密钥分配系统在与经典WDM-PON融合时会受到非线性噪声干扰这一问题,在时域和频域上分别提出了解决方案。提出的方案在尽量少的改动WDM-PON的网络架构和工作方式条件下,能够极大地降低量子信道的拉曼散射和四波混频噪声功率,具有高效率、低成本、易实施等特点,为搭建与WDM-PON融合的量子密钥分配接入网提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN109889259B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910106552.3
申请日:2019-02-02
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/70 , H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种基于非延时干涉环的高阶时间‑频率调制QKD测量方法。本方法主要为高阶时间‑频率调制的QKD系统提供了高效率的测量方案。方案中通过采用光开关、延时线以及非延时干涉环等部件代替了传统的延时干涉环。由于光开关和延时线的串并转换功能以及非延时干涉环的时间对齐式干涉特性使得信号经过干涉后只存在一个干涉波包,避免了测量过程中的额外信号损失。提出的方案能够有效的提高高阶时间‑频率调制QKD系统的测量效率,从而提高了密钥生成率,并且该方案具有易实施等特点,为高阶量子密钥分配系统的实际搭建提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN104486317B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201410743640.1
申请日:2014-12-08
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 全球能源互联网研究院 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种用于电力系统的多用户量子密钥分配的共纤传输方法,包括以下步骤:定义WDM光纤中的信道类型;对每一用户进行波长分配;实现多用户量子密钥分配中的共纤传输。本发明提供的用于电力系统的多用户量子密钥分配的共纤传输方法,解决了量子信号与同步信号在传输过程中的“步调不一”问题,而且降低了同步信号与量子信号之间以及多用户之间信号的串扰,节省了成本,有利于促进量子密钥分配在电力光纤专网中的实用化。
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公开(公告)号:CN104486317A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410743640.1
申请日:2014-12-08
Abstract: 本发明提供一种用于电力系统的多用户量子密钥分配的共纤传输方法,包括以下步骤:定义WDM光纤中的信道类型;对每一用户进行波长分配;实现多用户量子密钥分配中的共纤传输。本发明提供的用于电力系统的多用户量子密钥分配的共纤传输方法,解决了量子信号与同步信号在传输过程中的“步调不一”问题,而且降低了同步信号与量子信号之间以及多用户之间信号的串扰,节省了成本,有利于促进量子密钥分配在电力光纤专网中的实用化。
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公开(公告)号:CN114338013B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111682673.6
申请日:2021-12-31
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 北京邮电大学 , 国科量子通信网络有限公司
IPC: H04L9/08 , H04B10/70 , H04B10/564
Abstract: 本申请公开了一种量子信号与经典信号共纤传输中的动态功率控制方法及装置,涉及量子通信领域,可以动态控制功率,使得量子密钥池(quantum key pool,QKP)中的量子密钥数量维持在合适水平,并且可以提高经典信号的传输可靠性。该方法包括:获取第一装置对应的QKP中量子密钥的剩余量;根据该剩余量确定第一装置发送经典信号的实际发射功率。
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