RU2744509C1 - Устройство квантовой коммуникации на боковых частотах с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов - Google Patents
Устройство квантовой коммуникации на боковых частотах с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2744509C1 RU2744509C1 RU2020102330A RU2020102330A RU2744509C1 RU 2744509 C1 RU2744509 C1 RU 2744509C1 RU 2020102330 A RU2020102330 A RU 2020102330A RU 2020102330 A RU2020102330 A RU 2020102330A RU 2744509 C1 RU2744509 C1 RU 2744509C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- phase
- discrete set
- electronic control
- fiber
- phases
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04K—SECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
- H04K1/00—Secret communication
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
- H04L9/08—Key distribution or management, e.g. generation, sharing or updating, of cryptographic keys or passwords
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике оптической связи, а именно к системам фотонной квантовой связи. Техническая задача заявляемого устройства заключается в увеличении стойкости к попыткам измерения с однозначным различением фазомодулированных состояний с целью установить корреляции с распределяемыми битовыми последовательностями. Технический результат заявляемого устройства заключается в увеличении максимальной дальности передачи квантовой информации. Технический результат достигается за счет того, что радиоэлектронные блоки управления и синхронизации обеспечивают расширение дискретного набора фаз модулирующих сигналов с четырех до 2N значений (0, 180°/N, 2·180°/N, …, (2N-1)180°/N) модулирующих сигналов при произвольном целом значении N > 2 вследствие модификации управляющих блоков. 1 ил.
Description
Изобретение относится к технике оптической связи, а именно к системам фотонной квантовой связи.
Известно устройство квантовой рассылки симметричных битовых последовательностей [Патент США 6272224 В1, дата приоритета 07.04.2001. МКИ: H04L 9/08; H04K 1/00], содержащее соединенные посредством волоконно-оптической линии связи передающее устройство, включающее расположенные последовательно по ходу распространения излучения источник монохроматического излучения, электрооптический фазовый модулятор и аттенюатор, а также устройство сдвига фазы, выход которого соединен с управляющим входом электрооптического фазового модулятора, а вход устройства сдвига фазы соединен с выходом генератора радиочастотного сигнала, и принимающее устройство, включающее электрооптический фазовый модулятор, выход которого оптически сопряжен со спектральным фильтром, который оптически сопряжен с приемником классического излучения и детектором одиночных фотонов, управляющий вход электрооптического фазового модулятора соединен с выходом устройства сдвига фазы, к входу которого подключен выход генератора радиочастотного сигнала, волоконно-оптическая линия связи оптически сопряжена с аттенюатором передающего устройства и с входом электрооптического фазового модулятора принимающего устройства, устройство содержит блок синхронизации, первый и второй выходы которого соединены с входами генератора радиочастотного сигнала принимающего и передающего устройств соответственно, а также блок управления фазовым сдвигом, первый и второй выходы которого соединены с синхронизационными входами устройства сдвига фазы принимающего и передающего устройств соответственно.
В процессе фазовой модуляции монохроматическое когерентное состояние преобразуется следующим образом:
где - амплитуда когерентного состояния на входе в модулятор, - вакуумное состояние, 2S+1 - число взаимодействующих мод, - d - функция Вигнера, - аргумент d-функции, пропорциональный индексу модуляции m, - фаза модулирующего сигнала электрооптического фазового модулятора в передающем устройстве. Значение из конечного набора фаз модулирующего сигнала, может быть однозначно (безошибочно) определено, т.е. может быть проведена процедура безошибочного определения значения фазы , допускающая при том, что часть измерений покажет неопределенный результат. Вероятность однозначного различения фазомодулированных состояний, а следовательно, и их значений фаз , представленных в выражении (1), может быть определена следующим образом:
где 2N - четное число значений фаз модулирующих сигналов. В работе [Gaidash A., Kozubov A., Miroshnichenko G. Countermeasures for advanced unambiguous state discrimination attack on quantum key distribution protocol based on weak coherent states // Physica Scripta. - 2019. - Т. 94. - №. 12. - С. 125102.] продемонстрировано, что попытка измерения с целью установить корреляции с распределяемыми битовыми последовательностями с однозначным различением фазомодулированных состояний может быть реализована в устройстве квантовой рассылки симметричных битовых последовательностей [Патент США 627 22 24 В1, дата приоритета 07.04.2001. МКИ: H04L 9/08; H04K 1/00], использующее четыре значения фазы модулирующего сигнала (0, 90°, 180°, 270°), т.е. . Данная попытка измерения может быть обнаружена в случае, когда ожидаемая вероятность детектирования фазомодулированных состояний больше, чем оптимальная вероятность однозначного различения фазомодулированных состояний; преобразовав данное неравенство, можно определить максимально допустимое ослабление сигнала в волоконно-оптической линии (в дБ) следующим образом:
где - вероятность однозначного различения фазомодулированных состояний, - среднее число фотонов на боковых частотах фазомодулированного излучения за время одной посылки, - суммарный коэффициент пропускания в принимающем устройстве, - квантовая эффективность детектора одиночных фотонов. Для устройства квантовой рассылки симметричных битовых последовательностей [Патент США 627 22 24 В1, дата приоритета 07.04.2001. МКИ: H04L 9/08; H04K 1/00] максимально допустимое ослабление сигнала в волоконно-оптической линии определяется следующим образом:
С учетом этих обстоятельств представленное устройство обладает следующими недостатками: высокая степень корреляции квантовой информации с окружающей средой и ограничение на максимально допустимое ослабление сигнала в волоконно-оптической линии и, следовательно, на дальность передачи квантовой информации.
Изобретение решает задачу увеличения абсолютного значения максимально допустимого ослабления сигнала в волоконно-оптической линии в дБ и, следовательно, дальности передачи квантовой информации и уменьшения степени корреляции квантовой информации с окружающей средой посредством увеличения дискретного набора фаз модулирующих сигналов.
Поставленная задача решается за счет модификации передающего и принимающего устройств в составе устройства квантовой рассылки симметричных битовых последовательностей. Модификация заключается в расширении набора значений фаз модулирующих сигналов до 2N значений при N > 2 за счет увеличения разрядности управляющих цифровых сигналов. Сущность заявляемого изобретения поясняется следующим. Абсолютное значение величины максимально допустимого ослабления сигнала в волоконно-оптической линии согласно выражению (3) нелинейно растет с ростом , т.е. для любых двух значений справедливо . Следовательно, заявляемая модификация обеспечивает передачу квантовой информации в волоконно-оптической линии с бльшим по модулю значением ослаблением сигнала и, соответственно, с большей длиной (при одинаковом удельном ослаблении сигнала, выражающемся чаще всего в дБ/км) волоконно-оптической линии.
Устройство фотонной квантовой связи представлено на чертеже 1, A - передающее устройство, Б - принимающее устройство, 1 - источник монохроматического излучения (лазер), 2 - волоконный оптический изолятор, 3, 4 - волоконный фазовый модулятор излучения, 5 - модифицированный радиоэлектронный блок управления и синхронизации принимающего устройства, 6 - модифицированный радиоэлектронный блок управления и синхронизации принимающего устройства, 7 - волоконный оптический аттенюатор, 8 - волоконно-оптическая линия (квантовый канал) для передачи фазомодулированных состояний, 9 - открытый канал связи для классической коммуникации между радиоэлектронными блоками управления передающего и принимающего устройств, 10 - волоконный спектральный фильтр, 11 - детектор одиночных фотонов, 12 - канал синхронизации радиоэлектронных блоков управления передающего и принимающего устройств.
Устройство отличается тем, что радиоэлектронные блоки управления и синхронизации передающего и принимающего устройств заменены на модифицированные, отличающиеся расширенным набором значений фаз модулирующих сигналов: с четырех значений (0, 90°, 180°, 270°) до 2N значений (0, 180°/N, 2·180°/N, …, (2N-1)180°/N) при N > 2.
Принцип работы устройства: монохроматическое излучение, генерируемое источником монохроматического излучения, пройдя через волоконный оптический изолятор поступает в электрооптический модулятор, где создается световое поле на боковых частотах с произвольно заданной фазовой отстройкой относительно фазы несущей частоты. Фазовая отстройка задаётся в модифицированном радиоэлектронном блоке управления и синхронизации из набора 2N значений (0, 180°/N, 2·180°/N, …, (2N-1)180°/N). Состояния объединяются в N пар c разностью фаз в 180° (например, 0° и 180°), разность фаз между смежными состояниями равна 180°/N. Величина фазовой отстройки интерпретируется как информация, передаваемая от передающего к принимающему устройству. Далее излучение попадает в аттенюатор, где ослабляется до уровня, когда среднее число фотонов на боковых частотах (за исключением центральной частоты) за время одной посылки меньше единицы. Пройдя через волоконно-оптическую линию, излучение поступает в принимающее устройство и попадает на второй электрооптический модулятор. После повторной модуляции происходит аналог интерференции на боковых частотах фазомодулированного излучения в зависимости от разности фаз модулирующих сигналов, приложенных к соответствующим модуляторам в передающем и принимающем устройствах. После излучение попадает на узкополосный спектральный фильтр, где часть излучения, содержащаяся на боковых частотах, проходит далее к детектору одиночных фотонов. Далее, в соответствии с протоколом, на основе собранных данных радиоэлектронные блоки передающего и принимающего устройств, используя открытый канал связи, производят процедуру формирования симметричных битовых последовательностей, которая включает этап просеивания, при котором отбрасываются срабатывания детектора, произошедшие при фазовой модуляции с разностью фаз модулирующих сигналов электрооптических модуляторов передающего и принимающего устройств не равной 180°, формирование сырой битовой последовательности на основании номеров пар значений модулирующих сигналов во временных интервалах, когда произошла конструктивная интерференция, расчет коэффициента ошибок и процедуру очистки от ошибок, а также постобработки. Также радиоэлектронные блоки управления и синхронизации обеспечивают синхронную работу блоков отправителя и получателя через оптический канал синхронизации.
Claims (1)
- Устройство для передачи фазомодулированных состояний, состоящее из источника монохроматического излучения, волоконного оптического изолятора, оптически сопряженного с источником монохроматического излучения, фазового модулятора, оптически сопряженного с волоконным оптическим изолятором и подключенного к радиоэлектронному блоку управления и синхронизации передающего устройства с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов, оптического аттенюатора, оптически сопряженного с фазовым модулятором, и радиоэлектронного блока управления и синхронизации передающего устройства с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов, подключенного к электрооптическому модулятору, в составе передающего устройства, а также элементов регистрации боковых частотных компонент в спектре фазомодулированного состояния, включающих фазовый модулятор, оптически сопряженный со спектральным фильтром и подключенный к радиоэлектронному блоку управления и синхронизации принимающего устройства с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов, радиоэлектронный блок управления и синхронизации принимающего устройства с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов, подключенный к фазовому модулятору, спектральный фильтр, оптически сопряженный с детектором одиночных фотонов, в составе принимающего устройства, соединенного с передающим устройством посредством квантового канала в виде волоконно-оптической линии, канала синхронизации и открытого канала связи, отличающееся тем, что в составе передающего и принимающего устройства радиоэлектронные блоки управления и синхронизации заменены на аналогичные устройства с увеличенным с четырех до 2N значений (0, 180°/N, 2·180°/N, …, (2N-1)180°/N) дискретным набором фаз модулирующих сигналов при произвольном целом значении N > 2, что позволяет уменьшить вероятность однозначного различения фазомодулированных состояний и увеличить допустимое значение ослабления сигнала в волоконно-оптической линии с ростом N.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020102330A RU2744509C1 (ru) | 2020-01-22 | 2020-01-22 | Устройство квантовой коммуникации на боковых частотах с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020102330A RU2744509C1 (ru) | 2020-01-22 | 2020-01-22 | Устройство квантовой коммуникации на боковых частотах с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2744509C1 true RU2744509C1 (ru) | 2021-03-11 |
Family
ID=74874274
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020102330A RU2744509C1 (ru) | 2020-01-22 | 2020-01-22 | Устройство квантовой коммуникации на боковых частотах с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2744509C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2816542C2 (ru) * | 2022-08-12 | 2024-04-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | Способ детектирования фотонных кубитов, закодированных на фазах поднесущих частот: φ = 0, π/4, π/2, 3π/4 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6272224B1 (en) * | 1997-05-06 | 2001-08-07 | France Telecom | Method and apparatus for quantum distribution of an encryption key |
RU2302085C1 (ru) * | 2005-11-16 | 2007-06-27 | Институт физики твердого тела РАН | Способ кодирования и передачи криптографических ключей |
US7266304B2 (en) * | 2000-12-12 | 2007-09-04 | France Telecom | System for secure optical transmission of binary code |
RU2325763C2 (ru) * | 2006-07-24 | 2008-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Таганрогский государственный радиотехнический университет" (ТРТУ) | Способ съема информации с волоконно-оптического канала |
RU2454810C1 (ru) * | 2010-11-24 | 2012-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" ("НИУ ИТМО") | Устройство квантовой рассылки криптографического ключа на поднесущей частоте модулированного излучения |
RU2507690C1 (ru) * | 2012-11-13 | 2014-02-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) | Способ квантового кодирования и передачи криптографических ключей |
RU2667755C1 (ru) * | 2017-05-17 | 2018-09-24 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Система релятивистской квантовой криптографии |
RU2692431C1 (ru) * | 2018-07-03 | 2019-06-24 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | Устройство квантовой рассылки криптографического ключа с частотным кодированием |
-
2020
- 2020-01-22 RU RU2020102330A patent/RU2744509C1/ru active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6272224B1 (en) * | 1997-05-06 | 2001-08-07 | France Telecom | Method and apparatus for quantum distribution of an encryption key |
US7266304B2 (en) * | 2000-12-12 | 2007-09-04 | France Telecom | System for secure optical transmission of binary code |
RU2302085C1 (ru) * | 2005-11-16 | 2007-06-27 | Институт физики твердого тела РАН | Способ кодирования и передачи криптографических ключей |
RU2325763C2 (ru) * | 2006-07-24 | 2008-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Таганрогский государственный радиотехнический университет" (ТРТУ) | Способ съема информации с волоконно-оптического канала |
RU2454810C1 (ru) * | 2010-11-24 | 2012-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" ("НИУ ИТМО") | Устройство квантовой рассылки криптографического ключа на поднесущей частоте модулированного излучения |
RU2507690C1 (ru) * | 2012-11-13 | 2014-02-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) | Способ квантового кодирования и передачи криптографических ключей |
RU2667755C1 (ru) * | 2017-05-17 | 2018-09-24 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Система релятивистской квантовой криптографии |
RU2692431C1 (ru) * | 2018-07-03 | 2019-06-24 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | Устройство квантовой рассылки криптографического ключа с частотным кодированием |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2816542C2 (ru) * | 2022-08-12 | 2024-04-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | Способ детектирования фотонных кубитов, закодированных на фазах поднесущих частот: φ = 0, π/4, π/2, 3π/4 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1271808B1 (en) | Optical transmitter and optical transmission system | |
EP1041783A2 (en) | Encoding, modulation and multiplexing for optical transmission | |
US9503211B2 (en) | Signal detection circuit and optical transmission equipment | |
US8032036B2 (en) | DQPSK/DPSK optical receiver with tunable optical fibers | |
EP1696588B1 (en) | Method and apparatus for demodulation of optical differential phase shift keyed signals | |
US20020044322A1 (en) | Methods for monitoring performance in optical networks | |
JP6829766B2 (ja) | 光送信機、光受信機及び光伝送システム | |
RU2454810C1 (ru) | Устройство квантовой рассылки криптографического ключа на поднесущей частоте модулированного излучения | |
US6807321B2 (en) | Apparatus and method for measurement and adaptive control of polarization mode dispersion in optical fiber transmission systems | |
JPH0385834A (ja) | 光周波数多重送信装置、及び、光周波数多重伝送装置 | |
US10895797B2 (en) | Line coding for optical transmission | |
CN111238551A (zh) | 分布式相位敏感光时域反射仪传感系统及相位提取方法 | |
US8373921B2 (en) | Methods and systems for modulating and demodulating millimeter-wave signals | |
JP2019161246A (ja) | デジタルコヒーレント伝送システム | |
CN107835053B (zh) | 一种高精度瞬时微波频率测量装置 | |
US10003426B2 (en) | Wavelength conflict detection using coded pilot tone | |
JP2015037303A (ja) | 周波数変調信号検出器及び光受信装置 | |
CN110830249A (zh) | 空分复用连续变量量子通信加密系统及实现方法 | |
RU2744509C1 (ru) | Устройство квантовой коммуникации на боковых частотах с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов | |
US20020130256A1 (en) | Spectrum, time and protocol domain optical performance monitor | |
RU2750810C1 (ru) | Устройство квантовой коммуникации на боковых частотах с регистрацией излучения на центральной частоте | |
JP3782402B2 (ja) | 光送信装置および光通信システム | |
RU2798435C1 (ru) | Способ передачи информационных потоков в волоконно-оптической сети связи | |
RU2747164C1 (ru) | Устройство квантовой рассылки ключа на боковых частотах, устойчивое к поляризационным искажениям сигнала в волоконно-оптических линиях связи | |
RU2758708C1 (ru) | Устройство квантовой рассылки симметричной битовой последовательности на поднесущей частоте модулированного излучения с двойным гомодинным методом приема |