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公开(公告)号:CN117041143A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311118391.2
申请日:2023-08-31
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
IPC: H04L45/50 , H04L45/745 , H04L61/2592 , H04L69/06 , H04B7/185
Abstract: 本发明公开一种基于标签交换技术实现的卫星数据转发方法和系统,包括源节点和目的节点的IP和MAC地址学习;源节点的MAC、Type、CRC去除;中间节点基于标签交换的扩展AOS帧转发;目的节点的MAC、Type、CRC添加。本发明设计标签字段,实现对多类用户业务的传输,并避免不必要的数据拆帧‑比较‑再组帧过程,提高数据转发效率;设计基于NDP协议的MAC地址替换方法,去掉冗余数据,提高数据传输效率;设计独立的开销字段传输管理控制信息,避免用户业务与管理控制信息的冲突。
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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:CN118449934A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410427172.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所 , 桂林理工大学
IPC: H04L65/1069 , H04L65/403 , H04W4/06 , H04M3/56
Abstract: 本发明涉及网络通信技术领域,具体涉及一种基于随路信令实现的无线网络话音及会议调度方法,基于随路信令和超短波系统(CAS forVHF,CAS4VHF)获得,通过架构包含固定基站主台和移动属台的话音及调度平台,在实现点对点呼叫功能外,还可以进行多方间的调度会议功能,具体为在VHF无线网络中实现全双工话音、点对点拨号呼叫、主属台所有站点间的多方会议调度和与公用电话程控交换网络(Public SwitchedTelephone Network,PSTN)的互联互通等功能。CAS4VHF交互流程简单,通话建立后不占用数据信道,十分适合VHF无线网络的窄带宽信道特性,解决了现有的现有VHF无线网络通信的不足。
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公开(公告)号:CN119921980A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411900746.8
申请日:2024-12-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明涉及安全防护技术领域,具体涉及一种基于双重加密机制的信息安全防护系统及方法,包括发送端、光纤传输线路和接收端。发送端将需要发送的用户信息进行调制后进行双重加密防护;光纤传输线路对双重加密防护后的数据安全传输至接收端;接收端对信号进行恢复和传输损伤补偿,恢复出用户信息并输出。本发明采用双重加密机制,即插即用,与现网兼容,实现信息防护安全传输,从而解决了现有的光纤通信安全防护方法在面对窃听和攻击技术时无法满足信息传输的安全需求的问题。
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公开(公告)号:CN117640101A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311581722.6
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明涉及网络通信技术领域,具体涉及一种下一代无源光网络通信加密一体安全防护方法,各合法的光网络单元的本地光纤路径获取特征指纹;光线路终端基于光网络单元的本地光纤长度对特征指纹进行鉴别;光线路终端与合法的光网络单元基于随机时延变化量进行处理,获得动态密钥序列;在下行方向上基于动态密钥序列对来自光线路终端的信号进行解密,得到下行数据。本方法通过变化本地光纤的长度来改变实现了每个合法ONU的可调指纹,同时对于非法ONU来说,变化后的指纹仍然是模糊的,因此本技术方案可以有效抵御身份欺骗攻击以及链路的窃听攻击,从而解决了现有无源光网络通信安全可靠性较低的问题。
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公开(公告)号:CN107395579B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710551954.5
申请日:2017-07-07
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种用于光子防火墙的连续光信号采样和还原方法。首先根据光子防火墙的安全配置确定采样周期Tc和采样时间Ts,1×2快速光开关按Tc和Ts将连续光信号分为两部分,常规信号进入光纤延迟线缓存,采样信号分光,一路送入模式匹配,另一路功率补偿后在副光纤延迟线缓存。常规信号和已补偿的采样信号同时输入2×1快速光开关,控制模块根据安全策略和模式匹配结果进行安全操作判断,若无安全威胁2×1快速光开关拼接采样信号和常规信号,还原连续光信号;否则其丢弃采样信号,输出常规信号。本法只针对部分光信号进行入侵检测和安全防护,操作简单,适用于采用面向端到端连接模式的光网络;提高光子防火墙的效率和处理速率。
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公开(公告)号:CN107395579A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710551954.5
申请日:2017-07-07
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于光子防火墙的连续光信号采样和还原方法。首先根据光子防火墙的安全配置确定采样周期Tc和采样时间Ts,1×2快速光开关按Tc和Ts将连续光信号分为两部分,常规信号进入光纤延迟线缓存,采样信号分光,一路送入模式匹配,另一路功率补偿后在副光纤延迟线缓存。常规信号和已补偿的采样信号同时输入2×1快速光开关,控制模块根据安全策略和模式匹配结果进行安全操作判断,若无安全威胁2×1快速光开关拼接采样信号和常规信号,还原连续光信号;否则其丢弃采样信号,输出常规信号。本法只针对部分光信号进行入侵检测和安全防护,操作简单,适用于采用面向端到端连接模式的光网络;提高光子防火墙的效率和处理速率。
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公开(公告)号:CN102223183B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201110223845.3
申请日:2011-08-05
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/2525 , H04B10/299
Abstract: 本发明公开一种无中继光纤传输系统及方法,包括由传输光纤依次连接的光发射机、光功率放大器、光脉冲扩展器、光滤波器、高功率光纤放大器、色散补偿模块、光脉冲压缩器、远泵光前置放大器、分布式光纤拉曼放大器、光前置放大器、非线性光环路镜和光接收机。远泵光前置放大器上连接有远泵泵浦源,分布式光纤拉曼放大器则主要由拉曼泵浦源、波分复用器及远泵光前置放大器后的光信号传输光纤构成。本发明利用线性啁啾光纤光栅对皮秒光脉冲进行时域展宽,经高功率放大后在光纤中传输,在适当距离采用反向放置的线性啁啾光纤光栅对时域扩展脉冲进行压缩并恢复为皮秒脉冲,以此获得扩时增益,使无中继光纤传输系统的传输距离得到扩展。
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公开(公告)号:CN114910155B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202210643458.3
申请日:2022-06-09
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所 , 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种时频域多模式工作的光纤振动传感设备,包括特定方式连接的时频域调制控制模块、第一保偏窄线宽激光器、第二保偏窄线宽激光器、第一1×2保偏光纤耦合器、第二1×2保偏光纤耦合器、第一声光开关、第一掺铒光纤放大器、第一波分复用器、光纤环形器、第二波分复用器、第一偏振分集相干检测模块、信号处理组件、第三1×2保偏光纤耦合器、第四1×2保偏光纤耦合器、第二声光开关、第二掺铒光纤放大器、第三1×2保偏光纤耦合器、第四1×2保偏光纤耦合器、第二声光开关、第二掺铒光纤放大器,第二偏振分集相干检测模块、第一副干涉仪、第二副干涉仪。这种设备采用同一套硬件实现φ‑OTDR工作模式或OFDR工作模式,综合性能高。
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公开(公告)号:CN106961305B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201710249161.8
申请日:2017-04-17
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所 , 桂林大为通信技术有限公司 , 桂林信通科技有限公司
IPC: H04B10/25 , H04B10/564 , H04B10/60 , H04J14/02
Abstract: 本发明为一种旁路正向拉曼放大的无中继光纤传输系统,光发射机发出的光信号经光功率放大器和第一段传输光纤后,正向光纤拉曼放大器经过第一波分复用器耦合进入信号光传输光纤对光信号进行放大,光信号再经第二段传输光纤进入遥泵光放大器被放大,遥泵单元连接遥泵光放大器作为泵浦源提供泵浦光。之后光信号经过第三段传输光纤,反向光纤拉曼放大器经第二波分复用器耦合进入信号光传输光纤对微弱光信号进行放大,最后光信号进入光接收机。旁路三阶光纤拉曼放大的开关增益达15~30dB,使光纤传输的光信号信噪比得到提升,进而延长了无中继光信号的传输距离。
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