一种嵌入式设备调试系统及方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118784472A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410845396.3

    申请日:2024-06-27

    Inventor: 郭邦红 谢欢文

    Abstract: 本发明公开了一种嵌入式设备调试系统,包括服务器,嵌入式设备控制模块和终端设备,服务器包括前端页面模块、后端程序模块和数据库;终端设备包括处理器和通用调试模块;前端页面模块输入操作指令并发送给后端程序模块,所述后端程序模块接收到指令后对操作指令进行解析并根据解析结果对应操作,终端设备进行设备参数调试操作后将调试后的设备参数发送给嵌入式设备控制模块并依次进入到后端程序模块及前端页面模块进刷新显示。本发明通过外部服务器与嵌入式设备控制系统交互,生成动态页面,实现设备数据可视化;利用FPGA中的UDM模块根据XML配置文件对设备进行更新调试,达到调试步骤简单、高效以及节约调试时间的效果。

    基于量子通信网络的能源数据传输加密方法、存储装置及智能终端

    公开(公告)号:CN118199854A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211610686.7

    申请日:2022-12-14

    Inventor: 郭邦红 谢欢文

    Abstract: 本发明公开了基于量子通信网络的能源数据传输加密方法、存储装置及智能终端,应用了量子通信网络上,所述量子通信网络顶层QKMS、由多个QKM组成量子密钥云的中间层和有多个QKD组成的底层,多个KMS均与所述顶层QKMS连接,任意一个QKM连接底层的一个或2个QKD,且任意一个QKM连接一个应用客户端;应用客户端接入与所述QKM进行双向认证,认证成功则接入量子密钥云成功;所述中间层多个QKM接入顶层QKMS多个QKM之间相互连接;在量子网络中进行能源数据传输。本发明各层设备可通过入网协议,经过身份认证算法认证后,灵活加入量子通信网络中,提高了网络的灵活性及安全性;本发明适用多类型,如偏振调制、相位调制QKD或自由度调制QKD终端等终端量子通信网。

    一种基于偏置反馈控制的量子随机数发生装置

    公开(公告)号:CN117785125A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311834642.7

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于偏置反馈控制的量子随机数发生装置,包括垂直腔面发射激光器、偏振分束器、光电探测模块、数据采集模块和偏置反馈控制模块。本发明公开了一种基于偏置反馈控制的量子随机数发生装置,通过偏置反馈控制模块根据数据采集模块反馈的测量结果计算线性双折射系数,根据线性双折射系数利用PID控制算法调节输出的偏置电流,从而修正温度等外界因素变化对垂直腔面发射激光器输出光束偏振态的影响,使垂直腔面发射激光器能够持续工作于双稳态中,无需使用恒温仪器对激光器温度进行控制,便于进行集成化,也有利于量子数机数发生器进一步的推广和应用。

    一种基于模式跳变的量子随机数发生器

    公开(公告)号:CN117762377A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311847595.X

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于模式跳变的量子随机数发生器,包括熵源、采样模块、量化模块和后处理模块;其中,熵源包括第一半导体环形激光器、第一半导体光放大器和第二半导体光放大器。本发明公开了一种基于模式跳变的量子随机数发生器,通过第一半导体光放大器SOA1和第二半导体光放大器SOA2将第一半导体环形激光器SRL1输出的激光进行放大,实现激光的自发辐射噪声在CW模式和CCW模式上耦合相等,从而激光发生随机模式跳变以CW模式或CCW模式输出,属于量子熵源,符合量子不确定性的特点,因此产生的随机数的随机性比较好,在量子密码分配、金融、能源电力等有重要的应用探索。

    一种多用户MDI-QKD系统及实现方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117240443A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202211328577.6

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种多用户MDI‑QKD系统及实现方法,所述系统包括依次相连的多用户Alice端、波分复用单元、多用户测量端和多用户Bob端;Alice端和Bob端协商并确定通信的波段;Alice端和Bob端分别发出所述波段的量子信号并经过波分复用单元发送至测量端;所述Alice端、Bob端公布制备偏振态所选择的基矢;测量端对所述量子信号进行探测并记录第一单光子探测器和第二单光子探测器的响应情况;Alice端和Bob端根据所选择的基矢和响应情况生成量子密钥。本发明结构简单,满足多户QKD分发;减少了探测器的使用数量,较大程度上降低了系统的建设成本及复杂度,并能提高量子网络资源的利用率。

    一种基于OAM寻址的多用户测量设备无关QKD系统及实现方法

    公开(公告)号:CN117240373A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202211188257.5

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于OAM寻址的多用户测量设备无关QKD系统及实现方法,系统包括多用户Alice端、多用户Bob端、轨道角动量解复用装置和多用户测量装置;Alice端和Bob端协商并确定相同的轨道角动量拓扑荷数l;Alice端和Bob端分别发送具有所述轨道角动量拓扑荷数l的光子到轨道角动量解复用装置;轨道角动量解复用装置根据所述光子的轨道角动量拓扑荷l数确定衍射角,并将光子送至与所述衍射角对应的测量装置。本发明基于达曼光栅器件以轨道角动量解复用的拓扑荷数为寻址路由,可保证各个用户之间相对独立,且运用轨道角动量状态作为信道复用的载体还可以实现任意用户数的扩展。

    一种基于sagnac环的强度调制偏振编码量子密钥分发方法

    公开(公告)号:CN117200984A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202211328580.8

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于sagnac环的强度调制偏振编码量子密钥分发方法,包括通信端Bob和通信端Alice,所述通信端Bob和通信端Alice通过光纤信道连接;所述通信端Bob中的激光器产生光信号进入光隔离器后输出与猫眼方向平行的线偏振信号进入第一保偏分束器;第一保偏分束器输出与猫眼方向平行的线偏振信号进入通信端Alice;通信端Alice将所述与猫眼方向水平的线偏振信号分束成强度均等的第一线偏振信号和第二线偏振信号并进行强度调制后通过第三偏振分束器进行合束叠加输出最终偏振态信号进入通信端Bob中的第一单光子探测器至第四单光子探测器进行测量。本发明通过一个强度调制器实现了信号的偏振编码和量子态调制,降低了QKD的设备成本。

    一种量子密钥分发方法及系统
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117176338A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311121077.X

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种量子密钥分发方法,包括以下步骤:S1:生成第一随机数串和第二随机数串;S2:选择编码基;S3:制备量子态;S4:随机选择量子态通过光纤信道发送给接收方;并在预设的延迟时间τ后,将测量基信息通过经典信道发送给接收方;S5:接收方对量子态进行测量,得到密钥;S6:判定是否存在Eve进行截获重发攻击;若是,则舍弃本次通信;若否,则得到最终的安全密钥。本发明还公开了一种量子密钥分发系统,用于实现所述的所述的一种量子密钥分发方法。本发明公开了一种量子密钥分发方法及系统,能够正确选择测量基,极大提高成码率,解决现有的量子密钥分发方案密钥生成率不够高的问题。

    一种多用户TF-QKD系统及方法
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117135112A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311114045.7

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种多用户TF‑QKD系统,包括:发射端、分束器、第一偏振分束器、第二偏振分束器、测量端和多个用户端。本发明还公开了一种多用户TF‑QKD方法,基于所述的一种多用户TF‑QKD系统实现。本发明公开了一种多用户TF‑QKD系统及方法,多用户发射端采用单一激光一分为二激光光源,通过第一偏振分束器和第二偏振分束器根据偏振态将光脉冲输入相应的客户端,实现一对多的通信;而且光脉冲所经过的路线完全相同,因此不需要额外的偏振补偿和相位补偿系统,具有较强的稳定性。

    一种基于矩阵分割的保密增强方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117134903A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311121070.8

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于矩阵分割的保密增强方法、设备及存储介质,方法包括以下步骤:S1:计算压缩比S,并生成m行n列的矩阵;S2:判断是否m/n≤S,若是,则将矩阵分割为若干个m行N列的子矩阵;若否,则将矩阵分割为若干个nS行mN/nS列的子矩阵;S3:根据各个子矩阵对输入密钥进行处理得到最终密钥。本发明公开了一种基于矩阵分割的保密增强方法、设备及存储介质,通过根据压缩比将矩阵分割为若干个维度合适的子矩阵,根据各个子矩阵对输入密钥进行处理得到最终密钥,简单高效,提高了计算速度,并且有助于获取较高的最终密钥率。

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