[发明专利]一种适用于CVQKD系统的巴克码脉冲数据同步方法有效
申请号: | 201911011531.X | 申请日: | 2019-10-23 |
公开(公告)号: | CN110768777B | 公开(公告)日: | 2020-09-29 |
发明(设计)人: | 刘建强;李永民 | 申请(专利权)人: | 山西大学 |
主分类号: | H04L7/00 | 分类号: | H04L7/00;H04L7/033;H04L27/26;H04J3/06;H04J3/07;H04J3/16 |
代理公司: | 太原申立德知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14115 | 代理人: | 程园园 |
地址: | 030000*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 适用于 cvqkd 系统 巴克 脉冲 数据 同步 方法 | ||
本发明公开了一种适用于CVQKD系统的巴克码脉冲数据同步方法,包括有步骤1:发送端和接受端使用本振光脉冲实现系统两端时钟同步;步骤2:发送端将巴克码序列调制在本振光脉冲上,接收端借助偏振锁定算法反馈所用的探测器来识别巴克码脉冲序列,完成数据同步。上述步骤按照顺序依次进行。本发明是一种基于本振光脉冲实现通信两端时钟同步,并通过系统斩脉冲强度调制器和偏振锁定算法反馈所用的探测器,完成巴克码脉冲数据同步的方法。
技术领域
本发明涉及量子通信领域,尤其涉及一种适用于CVQKD系统的巴克码脉冲数据同步方法。
背景技术
量子密钥分发能(QKD)够使合法通信双方共享安全的密钥,结合一次一密,可以实现无条件安全的量子保密通信,任何第三方的窃听都可以被通信双方察觉。其安全性依赖于量子测不准原理和不可克隆定理,理论上已被证明无条件安全,能够解决未来国防、政务、金融、网络等领域的通信安全问题。
相比于离散变量量子密钥分发(DVQKD),连续变量量子密钥分发(CVQKD)具有光源制备简单,采用的相干探测装置探测效率较高,中短距离成码率高,兼容于经典光通信系统等优势,近年来受到国内外许多研究小组的广泛关注和深入研究。连续变量量子密钥分发(CVQKD)技术已成为量子保密通信的一个重要分支。
现有的连续变量量子密钥分发(CVQKD)系统中,采用光场的正交分量作为密钥信息的载体,利用平衡零拍探测器进行相干探测,探测器输出脉冲信号的面积正比于正交分量还是峰值正比于正交分量取决于探测器是非积分型还是积分型。前者需对每个输出脉冲进行积分才能正比于光场的正交分量,此时要求采集卡的采样率几十倍于脉冲的重复速率,数据的存储与处理较复杂。后者需要对输出脉冲峰值进行精确采集。授权号CN104410598B中国发明专利属于第二种类型,提供了基于CVQKD系统的FPGA的数据同步采集方法。该发明利用统计学原理找峰值,需要大量的数据脉冲。因此如何能够让通信两端时钟同步,对脉冲峰值进行精确采集,从而实现数据同步,直接影响到系统最终的安全密钥速率。
发明内容
为解决现有技术的缺点和不足,本发明提供的一种适用于CVQKD系统的巴克码脉冲数据同步方法,是一种基于本振光脉冲实现通信两端时钟同步,并通过系统斩脉冲强度调制器和偏振锁定算法反馈所用的探测器,完成巴克码脉冲数据同步的方法。
为实现本发明目的而提供的一种适用于CVQKD系统的巴克码脉冲数据同步方法,包括有
步骤1:发送端和接受端使用本振光脉冲实现系统两端时钟同步;
步骤2:发送端将巴克码序列调制在本振光脉冲上,接收端借助偏振锁定算法反馈所用的探测器来识别巴克码脉冲序列,完成数据同步。
上述步骤按照顺序依次进行。
作为上述方案的进一步改进,所述步骤1包括如下步骤:
步骤1a:发送端发送本振光脉冲和处于真空场的信号光脉冲;
步骤1b:接收端将部分本振光信号经光电转换恢复得到时钟脉冲,通过高精度调节延迟时间使得时钟脉冲与散粒噪声峰值对齐;
步骤1c:接收端通过锁相环将本地时钟脉冲和恢复得到的时钟脉冲锁定,使通信两端时钟同步。
通过采用本技术方案,能够保证系统两端时钟同步,为数据同步提供了基础。
作为上述方案的进一步改进,所述步骤1b中接收端恢复得到的时钟脉冲的占空比可调,调节范围为20%—50%。通过本技术方案,解决了接收端对时钟脉冲不同占空比要求的问题。
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