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 PDF

Info

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
Application number
RU2020102330A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Алексеевич Гайдаш
Антон Владимирович Козубов
Георгий Петрович Мирошниченко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Кванттелеком"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Кванттелеком" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Кванттелеком"
Priority to RU2020102330A priority Critical patent/RU2744509C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2744509C1 publication Critical patent/RU2744509C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K1/00Secret communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/08Key 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:
Figure 00000001
(1)
где
Figure 00000002
- амплитуда когерентного состояния на входе в модулятор,
Figure 00000003
- вакуумное состояние, 2S+1 - число взаимодействующих мод,
Figure 00000004
- d - функция Вигнера,
Figure 00000005
- аргумент d-функции, пропорциональный индексу модуляции m,
Figure 00000006
- фаза модулирующего сигнала электрооптического фазового модулятора в передающем устройстве. Значение из конечного набора фаз
Figure 00000006
модулирующего сигнала, может быть однозначно (безошибочно) определено, т.е. может быть проведена процедура безошибочного определения значения фазы
Figure 00000006
, допускающая при том, что часть измерений покажет неопределенный результат. Вероятность однозначного различения фазомодулированных состояний, а следовательно, и их значений фаз
Figure 00000006
, представленных в выражении (1), может быть определена следующим образом:
Figure 00000007
, (2)
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.
Figure 00000008
. 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
Figure 00000009
(в дБ) следующим образом:
Figure 00000010
, (3)
где
Figure 00000011
- вероятность однозначного различения
Figure 00000012
фазомодулированных состояний,
Figure 00000013
- среднее число фотонов на боковых частотах фазомодулированного излучения за время одной посылки,
Figure 00000014
- суммарный коэффициент пропускания в принимающем устройстве,
Figure 00000015
- 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:
Figure 00000016
(4)
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
Figure 00000009
согласно выражению (3) нелинейно растет с ростом
Figure 00000017
, т.е. для любых двух значений
Figure 00000018
справедливо
Figure 00000019
. Следовательно, заявляемая модификация обеспечивает передачу квантовой информации в волоконно-оптической линии с б
Figure 00000020
льшим 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)

  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.
RU2020102330A 2020-01-22 2020-01-22 Устройство квантовой коммуникации на боковых частотах с увеличенным дискретным набором фаз модулирующих сигналов RU2744509C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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