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公开(公告)号:CN118554254A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202310179141.3
申请日:2023-02-27
申请人: 广东工业大学
摘要: 本发明提出一种增益均衡的多芯拉曼光纤放大器,包括以下部分:信号光、多模泵浦光、(N+1)*N多芯锥形耦合器、N芯光纤及N*(N+1)多芯锥形耦合器。其中,多个待放大信号和多模泵浦光与(N+1)*N多芯锥形耦合器的输入端相连,(N+1)*N多芯锥形耦合器的输出端与N芯光纤的输入端相连,N芯光纤的输出端与N*(N+1)多芯锥形耦合器的输入端相连,N*(N+1)多芯锥形耦合器输出放大信号。待放大信号与泵浦光在耦合器中进行耦合实现增益均衡,多个待放大信号光与多模泵浦光同时在N芯光纤中传输,光能量将会从泵浦光转移到信号光,从而使各纤芯信号光得到放大,获得拉曼增益。本发明还提出了一种用于多芯光纤传输系统与密集波分复用技术相结合的多芯拉曼光纤放大器的实现方法。
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公开(公告)号:CN118249975A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310791368.3
申请日:2023-06-28
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: H04L9/00 , H04B10/2525 , H04B10/516 , H04B10/54 , H04B10/556 , H04B10/61
摘要: 本发明提供了一种基于混沌同步的相干光保密通信系统装置和方法,属于混沌通信载波技术领域和相干光通信技术领域。装置包括混沌产生模块、加密模块、光纤传输模块、混沌同步模块、解密模块。加密模块通过混沌载波完成对高阶调制信号的加密,在接收端利用对称的混沌同步模块生成同步性很高的混沌载波作为相干接收机的本振光信号,加密的高阶调制信号作为相干接收机的信号光,相干接收机输出的信号经离线数字信号处理,把原始的信号恢复出来。当窃听者不能构造出与产生混沌载波相同的结构,即无法产生混沌同步信号,无法解密出原始的数据信息,极大地提高了通信系统的安全性,从而实现高速率、大容量、长距离的通信。本装置可以使用现有商用器件和光纤信道实现,与现有的光纤网络体系实现完美兼容。
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公开(公告)号:CN113411136B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110667732.6
申请日:2021-06-16
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: H04B10/54 , H04B10/556 , H04B10/50
摘要: 本发明提供一种正交调制保密光通信装置和方法,装置包括脉冲光源发生器、信号调制模块、时域相位编码模块、传输光纤、时域相位解码模块、解调模块和运算器,其中:脉冲光源发生器的输出端与信号调制模块的输入端连接,信号调制模块对脉冲光源发生器发出的光信号同时进行相位和强度调制,信号调制模块的输出端与时域相位编码模块的输入端连接,时域相位编码模块对调制后的光信号进行编码,时域相位编码模块的输出端与传输光纤的输入端连接,传输光纤的输出端与时域相位解码模块的输入端连接,时域相位解码模块的输出端分别与解调模块的输入端和运算器的输入端连接,解调模块的输出端输出解调信号,运算器的输出端输出原始的信号强度信息。
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公开(公告)号:CN113890723A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111194647.9
申请日:2021-10-13
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: H04L9/00 , H04B10/85 , H04B10/2525
摘要: 本发明公开了一种增强共同驱动混沌同步系统安全性的装置和方法,涉及混沌通信载波的技术领域,包括发射端、第一接收端、第一色散补偿器件、第二接收端和第二色散补偿器件;发射端产生主混沌信号,并将主混沌信号分为第一路主混沌信号和第二路主混沌信号,发送至第一接收端和第二接收端;第一接收端接收第一路主混沌信号,经第一色散补偿器件处理后,产生第一路从混沌信号;第二接收端接收第二路主混沌信号,经第二色散补偿器件处理后,产生第二路从混沌信号,与第一路从混沌信号实现混沌同步。本发明能够产生两路频谱平坦,无时延特征的混沌信号,实现高质量混沌同步,提高了共同驱动混沌同步系统的安全性。
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公开(公告)号:CN111447011B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010174303.0
申请日:2020-03-13
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: H04B10/50 , H04B10/516 , H04Q11/00
摘要: 本发明提出一种用于无线回传及协同通信的光学调制系统,包括光线路终端、远程节点以及若干光网络单元,其中,光网络单元与远程节点连接,远程节点与光线路终端;每个基站分别与一个光网络单元连接;光网络单元中包括一个激光器。光网络单元对上行的无线回传数据和基站的协同通信数据进行正交调制并承载在单波长激光上,将正交调制信号输入远程节点中,其中部分正交调制信号经光纤传输至光线路终端中进行解调,得到原始的高速无线回传信号,另一部分正交调制信号与光线路终端的下行信号混合后进入不同的光网络单元中,不同的光网络单元分别对该混合信号进行分离并提取目标协同通信数据。本发明还提出了一种用于无线回传及协同通信的光学调制方法。
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公开(公告)号:CN111585654A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010346511.4
申请日:2020-04-27
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: H04B10/25 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/54 , H04B10/80
摘要: 本发明公开了一种低功耗远端天线单元实现方法及远端天线装置,采用光纤传能技术,通过将高能量光与下行光信号耦合后同向传输,再利用光伏转换器实现光电能量转换,为远端天线单元中的有源器件供电,实现远端供电线路的简化。利用光环形器让上行信号和下行信号在一根光纤中相向传输,缩减光纤布线成本。同时在远端天线单元,通过分离下行信号中的光载波作为上行载波,以降低远端天线单元的功耗及成本开销。
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公开(公告)号:CN111314048A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010141865.5
申请日:2020-03-04
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: H04L9/00 , H04L9/08 , H04B10/548 , H04B10/2525
摘要: 本发明公开了一种基于双随机相位编码的混沌保密光通信系统,包括发送端,将混沌光信号与保密数据进行强度调制;双随机相位编码装置,其包括第一相位调制模块、色散器件、第二相位调制模块;第一个相位调制模块由随机密钥序列A进行驱动,在时域上给混沌调制信号动态施加不同的第一相位编码,再进入色散器件,与色散器件相互作用,通过色散器件的相位-强度转换,从时域上扰乱混沌调制信号的强度分布,将混沌调制信号的波形转换为类随机的噪声信号;第二相位调制模块由随机密钥序列B进行驱动,对混沌调制信号进行第二次相位编码,对混沌信号进行相位扰乱。本发明显著地增强混沌发送端保密数据的安全性。
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公开(公告)号:CN110855373A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910953200.1
申请日:2019-10-09
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: H04B10/85 , H04B10/071
摘要: 本发明公开了一种光纤通信系统防窃听装置与方法,其中装置包括发射端、传输光纤和接收端,所述发射端发射包括光纤通信信号以及监控信号至传输光纤中,所述光纤通信信号以及监控信号在传输光纤中传输,被接收端接收,所述发射端还能接收监控信号在传输光纤传输过程中返回的后向散射信号,感知窃听行为和定位窃听位置。通过在现有光纤通信系统中,增加一个新的波长作为光纤信道的监控通道,在该波长通道上采用基于相位敏感光时域反射技术,在窃听者对光纤通信系统实施窃听前,对其可能引起的光纤振动或扰动进行提前感知,并通过后向散射信号光,准确定位窃听者的窃听位置,事前感知并定位窃听者,保障光纤通信系统的信道安全。
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公开(公告)号:CN110855372A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910953199.2
申请日:2019-10-09
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: H04B10/85 , H04B10/70 , H04B10/071
摘要: 本发明公开了一种量子保密通信系统中感知及定位窃听装置及方法,装置包括发射端、接收端以及传输光纤,所述发射端发射量子保密通信信号和监控信号至传输光纤中,所述量子保密通信信号的波长和监控信号的波长不相等,所述传输光纤还与接收端连接,接收传输光纤中传输过来的信号,所述监控信号在传输光纤传输过程中产生的后向散射信号被发射端接收,发射端通过后向散射信号感知并定位窃听。本发明中,采用基于相位敏感光时域反射技术,在窃听者对量子保密通信系统实施窃听前,对其引起的光纤振动或扰动进行提前感知,并通过后向散射信号光,准确定位窃听者的窃听位置,有利于事前感知并定位窃听者,保障量子保密通信系统的安全性。
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公开(公告)号:CN110830120A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910995234.7
申请日:2019-10-18
申请人: 广东工业大学
IPC分类号: H04B10/50
摘要: 本发明公开了一种宽带噪声源的产生装置及其信号产生方法,通过利用随机激光器作为宽带噪声源,由于其发光原理来自放大的自发辐射,光谱带宽远大于普通激光光源,在保证输出信号的随机类噪声特征的情况下,实现了宽带的信号输出,且输出噪声信号超噪比达到20dB,显著提升噪声发生器的输出带宽和输出功率;设置滤波整形模块对随机激光器输出的光谱进行精确整形,消除光谱中的发射峰,使得转化后的频谱的平坦度不大于±6dB;同时已知最后得到频谱的形状为光谱形状的自卷积,通过对光谱进行滤波,可得到能量分布符合标准高斯分布的光谱,使得最终得到的频谱更加平滑,再配合光放大器和光衰减器,使输出的噪声信号幅度连续可调谐。
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