一种多路信息高速传输混沌保密通信的装置及方法制造方法及图纸

技术编号:20081206 阅读:36 留言:0更新日期:2019-01-15 02:39
一种多路信息高速传输混沌保密通信的装置及方法是将两路波长不同的激光同时注入到两个带有相同外腔光纤镜反馈互耦合无隔离器的多纵模激光器,在实现混沌激光频谱展宽的同时令这两个多纵模混沌激光器同步输出;调整注入光的波长能够调控多纵模混沌激光器输出的混沌激光频谱带宽以及其各个子模式的混沌激光频谱带宽;获得的两束同步混沌激光,通过波分复用器把这两束包含子模式的混沌激光按波长分开,得到的多个波长的混沌激光作为混沌保密通信的载波;在发送端加载不同速率的信息,再利用解调器将信息在接收端解调。本发明专利技术所产生的混沌保密通信系统不仅具有能够同时实现多路信息保密通信的能力,而且能够实现不同速率信息同时加载的功能。

A device and method of chaotic secure communication for high-speed transmission of multi-channel information

A device and method for chaotic secure communication with high-speed transmission of multi-channel information is to inject two lasers with different wavelength into two Multi-Longitudinal-Mode lasers with the same external cavity fiber mirror feedback coupling and no isolator at the same time. The spectrum broadening of the chaotic laser is realized and the synchronous output of the two Multi-Longitudinal-Mode chaotic lasers is made. The Multi-Longitudinal-Mode chaotic laser can be controlled by adjusting the wavelength of the injected light. The output spectrum bandwidth of chaotic laser and the spectrum bandwidth of chaotic laser of each sub-mode are obtained; the two synchronous chaotic lasers are separated by wavelength division multiplexer, and the chaotic lasers with multiple wavelengths are used as the carrier of chaotic secure communication; the information of different rates is loaded at the transmitter, and then the information is processed by demodulator. Demodulation at the receiving end. The chaotic secure communication system generated by the invention not only has the ability to realize multi-channel information secure communication at the same time, but also can realize the function of loading different rate information at the same time.

【技术实现步骤摘要】
一种多路信息高速传输混沌保密通信的装置及方法
本专利技术涉及宽带混沌激光通信,具体为一种用于多路信息传输混沌保密通信的装置及方法,可用于混沌激光波分复用保密通信。
技术介绍
安全的保密通信技术一直是人们不断追求的目标,也是通信领域的研究热点之一。混沌激光通信[Nat.Photonics,Vol.9,p.151-162,2015和Wiley-VCH,p.343,2012]是信息安全领域内另一项具有应用前景的保密通信技术,该技术利用混沌激光类噪声的特性,将大幅度的混沌激光作为掩藏信息的载波,再利用混沌同步技术在接收端对接收到的混沌信号进行解调,最终得到传送信息。根据实现方式的不同,混沌保密通信可以分为直接耦合混沌激光同步和间接耦合混沌激光同步。直接耦合方案是指混沌同步信道同时也是通信信道。2010年研究人员采用相位调制的方案实现了10Gb/s的混沌保密通信[IEEEJ.QuantumElectron.,Vol.46,p.1430-1435,2010]。在直接耦合同步结构中,围绕提升混沌载波频谱带宽开展了相关的理论研究[NonlinearDynam.,Vol.76,p.399-407,20本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种多路信息高速传输混沌保密通信的装置,其特征在于:包括超宽带混沌激光同步激发的光注入部分、同步多波长混沌激光产生部分、多路信息加载部分、信息传输链路部分、多路信息解调部分;所述超宽带混沌激光同步激发的光注入部分包括第一单模带隔离器波长可调谐半导体激光器(1)、第一掺铒光纤放大器(2)、第二单模带隔离器波长可调谐半导体激光器(32)、第二掺铒光纤放大器(31)、第一2×2的50:50耦合器(3)、第一光隔离器(4)、第四光隔离器(30)、第一光纤(5)、第六光纤(29);所述同步多波长混沌激光产生部分包括第一无隔离器的多纵模半导体激光器(12)、第一光纤衰减器(11)、第二2×2的50:5...

【技术特征摘要】
1.一种多路信息高速传输混沌保密通信的装置,其特征在于:包括超宽带混沌激光同步激发的光注入部分、同步多波长混沌激光产生部分、多路信息加载部分、信息传输链路部分、多路信息解调部分;所述超宽带混沌激光同步激发的光注入部分包括第一单模带隔离器波长可调谐半导体激光器(1)、第一掺铒光纤放大器(2)、第二单模带隔离器波长可调谐半导体激光器(32)、第二掺铒光纤放大器(31)、第一2×2的50:50耦合器(3)、第一光隔离器(4)、第四光隔离器(30)、第一光纤(5)、第六光纤(29);所述同步多波长混沌激光产生部分包括第一无隔离器的多纵模半导体激光器(12)、第一光纤衰减器(11)、第二2×2的50:50耦合器(6)、第二光纤(7)、第一1×2的50:50耦合器(8),光纤偏振控制器(9)、光纤反馈镜(10)、第二无隔离器的多纵模半导体激光器(27)、第二光纤衰减器(26)、第三2×2的50:50耦合器(25)、第五光纤(28);所述多路信息加载部分包括第一波分复用器(14)、信息编码器(15)、第二波分复用器(16);所述信息传输链路部分包括第三光纤(17);所述多路信息解调部分包括第三波分复用器(18)、第一光电探测器(19)、信息解码器(20)、第二光电探测器(21)、第四波分复用器(22)、第四光纤(23);其中,第一单模带隔离器波长可调谐半导体激光器(1)的输出端与第一掺铒光纤放大器(2)的输入端连接;第一掺铒光纤放大器(2)的输出端与第一2×2的50:50耦合器(3)的第一个输入端连接;第二单模带隔离器波长可调谐半导体激光器(32)的输出端与第二掺铒光纤放大器(31)的输入端连接;第二掺铒光纤放大器(31)的输出端与第一2×2的50:50耦合器(3)的第二个输入端连接;第一2×2的50:50耦合器(3)的第一个输出端与第一光隔离器(4)的输入端连接;第一光隔离器(4)的输出端与第一光纤(5)的输入端连接;第一2×2的50:50耦合器(3)的第二个输出端与第四光隔离器(30)的输入端连接;第四光隔离器(30)的输出端与第六光纤(29)的输入连接;第一光纤(5)输出端与第二2×2的50:50耦合器(6)的第一输入端连接;第二2×2的50:50耦合器(6)的第二输入端与第二光纤(7)的输出端连接;第二光纤(7)的输入端与第一1×2的50:50耦合器(8)的第一输出端连接;第一1×2的50:50耦合器(8)的输入端与光纤偏振控制器(9)的输出端连接;光纤偏振控制器(9)的输入端与光纤反馈镜(10)连接;第二2×2的50:50耦合器(6)的第二输出端与第一光纤衰减器(11)的输入端连接;第一光纤衰减器(11)的输出端与第一无隔离器的多纵模半导体激光器(12)连接;第二2×2的50:50耦合器(6)的第一输出端与第二光隔离器(13)输入端连接;第一1×2的50:50耦合器(8)的第二输出端与第五光纤(28)输入端连接,第五光纤(28)输出端与第三2×2的50:50耦合器(25)的第二输入端连接;第三2×2的50:50耦合器(25)的第一输入端与第六光纤(29)的输出端连接;第三2×2的50:50耦合器(25)的第二输出端与第二光纤衰减器(26)的输入端连接;第二光纤衰减器(26)输出端与第二无隔离器的多纵模半导体激光器(27)连接;第三2×2的50:50耦合器(25)的第一输出端...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩红王大铭王龙生赵彤徐航贾志伟郭园园高华王安帮
申请(专利权)人:太原理工大学
类型:发明
国别省市:山西,14

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