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公开(公告)号:CN111143263A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911361514.9
申请日:2019-12-24
Applicant: 清华大学 , 上海清申科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供一种信号延时校准方法、系统及电子设备,涉及高速通信领域,该方法首先向现场可编程逻辑门阵列循环输入多位并行时钟数据,然后将多位并行时钟数据通过现场可编程逻辑门阵列的并行转串行电路处理后,输出串行时钟数据。最后通过串行时钟数据与并行时钟数据的时钟位置关系确定延时时间,并根据延时时间对信号进行校准。该方法采用并行转串行的延时方法,将多位并行时钟数据的时钟上升沿数据进行处理,最终在串行输出时钟的控制下逐步从低位到高位依次送出数据,通过并行数据转串行数据的过程中得到的时钟数据顺序,实现了以输入频率为精度的延时调整。
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公开(公告)号:CN108847932B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810666064.3
申请日:2018-06-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种融合信息论与量子物理的量子直接通信方法,属于量子保密通信技术领域。该方法结合经典通信安全理论和量子信息理论估算已发送数据帧传输期间信道的安全容量,并作为当前待发数据帧的编码效率的上限,且当前待发数据帧的纠错编码之前的序列由已发送数据帧根据相应安全容量提纯得到的安全比特序列加密信息序列生成。同时,接收方采用相同方法得到该待发数据帧对应的安全比特序列从而进行解密,结合纠错编码可以保证成功接收信息序列。利用本发明可以建设无密钥分发信道,直接在量子信道中传输信息且信息泄露可监控的量子保密通信系统,应用于保密电话、秘密数据传输等需要高度安全保障的通信过程。
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公开(公告)号:CN108650029A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810465537.3
申请日:2018-05-16
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/70 , H04L1/00 , H04B10/516
Abstract: 本发明提出一种适用于量子安全直接通信的纠错编译码方法,属于量子安全直接通信技术领域。该方法首先在接收端和发送端采用量子随机数序列约束替换LDPC码的Tanner表示图中的奇偶校验码约束,得到LDPC-QRS码的Tanner表示图;在发送端,利用LDPC-QRS码的Tanner表示图对发送信息序列进行编码,得到对应的发送码字;然后将发送码字发送到量子信道上进行传输,接收端收到对应的接收码字;在接收端,利用LDPC-QRS的Tanner表示图对接收码字进行译码,得到对应的接收信息序列。本发明方法具有接近香农理论限的优异纠错性能,可以有效实现量子安全直接通信系统中信息的可靠传输。
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公开(公告)号:CN111200494A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010151097.1
申请日:2020-03-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种用于量子安全直接通信系统的相位补偿方法及系统,量子安全直接通信系统包括通信信息接收端、通信信息发送端以及两端之间的量子信道和经典信道,相位补偿方法包括:初始化量子安全直接通信系统获得通信信息发送端初始调制电压;判断初始化后的量子信道的误码率是否超过阈值;若没有超过阈值返回判断误码率的步骤;若超过阈值,判断初始调制电压的漂移方向并估算电压漂移量;通信信息发送端根据初始调制电压的漂移方向和估算出的电压漂移量进行缩小范围的定步长扫描,得到通信信息发送端的新的调制电压;在通信信息发送端加载新的调制电压,返回判断误码率的步骤。上述方法及系统对偏移相位进行快速调整。
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公开(公告)号:CN108847932A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810666064.3
申请日:2018-06-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种融合信息论与量子物理的量子直接通信方法,属于量子保密通信技术领域。该方法结合经典通信安全理论和量子信息理论估算已发送数据帧传输期间信道的安全容量,并作为当前待发数据帧的编码效率的上限,且当前待发数据帧的纠错编码之前的序列由已发送数据帧根据相应安全容量提纯得到的安全比特序列加密信息序列生成。同时,接收方采用相同方法得到该待发数据帧对应的安全比特序列从而进行解密,结合纠错编码可以保证成功接收信息序列。利用本发明可以建设无密钥分发信道,直接在量子信道中传输信息且信息泄露可监控的量子保密通信系统,应用于保密电话、秘密数据传输等需要高度安全保障的通信过程。
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公开(公告)号:CN108650029B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810465537.3
申请日:2018-05-16
Applicant: 清华大学
IPC: H04B10/70 , H04L1/00 , H04B10/516
Abstract: 本发明提出一种适用于量子安全直接通信的纠错编译码方法,属于量子安全直接通信技术领域。该方法首先在接收端和发送端采用量子随机数序列约束替换LDPC码的Tanner表示图中的奇偶校验码约束,得到LDPC‑QRS码的Tanner表示图;在发送端,利用LDPC‑QRS码的Tanner表示图对发送信息序列进行编码,得到对应的发送码字;然后将发送码字发送到量子信道上进行传输,接收端收到对应的接收码字;在接收端,利用LDPC‑QRS的Tanner表示图对接收码字进行译码,得到对应的接收信息序列。本发明方法具有接近香农理论限的优异纠错性能,可以有效实现量子安全直接通信系统中信息的可靠传输。
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公开(公告)号:CN111200494B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202010151097.1
申请日:2020-03-06
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种用于量子安全直接通信系统的相位补偿方法及系统,量子安全直接通信系统包括通信信息接收端、通信信息发送端以及两端之间的量子信道和经典信道,相位补偿方法包括:初始化量子安全直接通信系统获得通信信息发送端初始调制电压;判断初始化后的量子信道的误码率是否超过阈值;若没有超过阈值返回判断误码率的步骤;若超过阈值,判断初始调制电压的漂移方向并估算电压漂移量;通信信息发送端根据初始调制电压的漂移方向和估算出的电压漂移量进行缩小范围的定步长扫描,得到通信信息发送端的新的调制电压;在通信信息发送端加载新的调制电压,返回判断误码率的步骤。上述方法及系统对偏移相位进行快速调整。
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公开(公告)号:CN111143263B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201911361514.9
申请日:2019-12-24
Applicant: 清华大学 , 上海清申科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供一种信号延时校准方法、系统及电子设备,涉及高速通信领域,该方法首先向现场可编程逻辑门阵列循环输入多位并行时钟数据,然后将多位并行时钟数据通过现场可编程逻辑门阵列的并行转串行电路处理后,输出串行时钟数据。最后通过串行时钟数据与并行时钟数据的时钟位置关系确定延时时间,并根据延时时间对信号进行校准。该方法采用并行转串行的延时方法,将多位并行时钟数据的时钟上升沿数据进行处理,最终在串行输出时钟的控制下逐步从低位到高位依次送出数据,通过并行数据转串行数据的过程中得到的时钟数据顺序,实现了以输入频率为精度的延时调整。
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