System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统及方法技术方案_技高网
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一种基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统及方法技术方案

技术编号:44692339 阅读:3 留言:0更新日期:2025-03-19 20:40
本发明专利技术公开了一种基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统及方法,涉及光电探测领域,基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统包括沿光路依次设置的光源、光学调制器、双极性圆偏振光探测器以及示波器;所述双极性圆偏振光探测器用于接收圆偏振光并输出正电流或负电流;所述示波器用于读取所述双极性圆偏振光探测器的电流信号,正电流代表1,负电流代表0。本发明专利技术通过将圆偏振光入射到双极性圆偏光电探测器上产生电流,可以在示波器上观察到电流大小发生改变,其中负电流代表0,正电流代表1,这样便获得了密码,通过ACSII表对信号进行解码,这便不需要秘钥来进行加密通信。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光电探测,特别是一种基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统及方法、装置。


技术介绍

1、在当今信息时代,信息的安全传输与存储变得至关重要。随着数据量的不断增长以及信息的高度敏感性,传统的加密技术面临着诸多挑战。

2、在光通信领域,光信号由于其高速、大容量等优势被广泛应用。然而,光信号在传输过程中的安全性需要得到进一步保障。传统的加密方法在光通信场景下可能存在一些局限性,例如加密效率、密钥管理复杂程度等问题。

3、目前基于偏振光的光加密通信的方案,大都用线偏振光,而用圆偏光的方法还没有提及,线偏振光的加密通信需要秘钥来进行解码,这不利于加密通信的效率。

4、圆偏振光具有独特的偏振特性,在光信息处理方面有着潜在的优势。目前的普通光电探测器以及线偏振光电探测器无法对圆偏振光具有差异化的响应,所以我们可以利用圆偏振光和圆偏振光电探测器进行加密通信,而且无需秘钥。

5、此外双极性的圆偏振光电探测器可以对左旋圆偏振光(lcp)和右旋圆偏振光(rcp)产生方向相反的电流。这与传统的利用电流大小来代表0和1信号不同,我们可以直接用正电流表示1,负电流表示0,这种正负电流信号更具有区分度。


技术实现思路

1、鉴于上述现有技术中存在的问题,提出了本专利技术。

2、因此,本专利技术所要解决的问题在于如何利用双极性圆偏振光电探测器产生的正负电流来进行加密通信。

3、为解决上述技术问题,第一方面,本专利技术提供如下技术方案:一种基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其包括,沿光路依次设置的光源、光学调制器、双极性圆偏振光探测器以及示波器;

4、所述双极性圆偏振光探测器用于接收圆偏振光并输出正电流或负电流;

5、所述示波器用于读取所述双极性圆偏振光探测器的电流信号,正电流代表1,负电流代表0。

6、作为本专利技术所述基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统的一种优选方案,其中:所述光学调制器与计算机相连,所述计算机用于调控所述光学调制器,以使经过所述光学调制器的光转换成指定的圆偏振光。

7、作为本专利技术所述基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统的一种优选方案,其中:所述双极性圆偏振光探测器包括光敏层以及分别设置于所述光敏层两侧的第一电极层和第二电极层,所述第一电极层和所述第二电极层互为手性结构。

8、作为本专利技术所述基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统的一种优选方案,其中:所述第一电极层和所述第二电极层为镂空结构,其分别具有第一沟道和第二沟道,所述第一沟道和所述第二沟道的宽度相同且相交,夹角不等于九十度。

9、作为本专利技术所述基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统的一种优选方案,其中:所述光敏层的材料为砷化铟,所述第一电极层和所述第二电极层的材料为银。

10、作为本专利技术所述基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统的一种优选方案,其中:所述光敏层的厚度为90~110nm,所述第一电极层和所述第二电极层的厚度为15~25nm。

11、第二方面,本专利技术还提供一种基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信方法,该方法适用于上述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,方法包括,将加密信息转换为圆偏振光并照射在上述的双极性圆偏振光探测器上;将示波器与所述双极性圆偏振光探测器连接并接收其电流信号,将正电流定义为1,负电流定义为0。

12、作为本专利技术所述基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信方法的一种优选方案,其中:将所述加密信息转换为圆偏振光的方法包括先将所述加密信息转换成acsii码,然后定义左旋圆偏振光为0,右旋圆偏振光为1。

13、作为本专利技术所述基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信方法的一种优选方案,其中:将所述加密信息拆分成至少两组,每一组对应一个所述双极性圆偏振光探测器和一个所述示波器。

14、第三方面,本专利技术还提供一种装置,该装置包括上述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统。

15、本专利技术有益效果为:本专利技术通过圆偏振光和双极性圆偏振光电探测器搭建的加密系统,可以使左旋圆偏振光入射下产生负电流,在右旋圆偏振光入射下产生正电流。通过将需要加密的信号转换为acsii码,然后用左旋圆偏振光代表0,右旋圆偏振光代表1,进行加密,通过计算机控制光学调制器,根据需要加密的信号的acsii码产生指定的圆偏光。圆偏振光入射到双极性圆偏光电探测器上产生电流,可以在示波器上观察到电流大小发生改变,其中负电流代表0,正电流代表1,这样便获得了密码,通过acsii表对信号进行解码,这便不需要秘钥来进行加密通信。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其特征在于:包括沿光路依次设置的光源(1)、光学调制器(2)、双极性圆偏振光探测器(3)以及示波器(4);

2.如权利要求1所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其特征在于:所述光学调制器(2)与计算机(5)相连,所述计算机(5)用于调控所述光学调制器(2),以使经过所述光学调制器(2)的光转换成指定的圆偏振光。

3.如权利要求2所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其特征在于:所述双极性圆偏振光探测器(3)包括光敏层(6)以及分别设置于所述光敏层(6)两侧的第一电极层(7)和第二电极层(8),所述第一电极层(7)和所述第二电极层(8)互为手性结构。

4.如权利要求3所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其特征在于:所述第一电极层(7)和所述第二电极层(8)为镂空结构,其分别具有第一沟道(71)和第二沟道(72),所述第一沟道(71)和所述第二沟道(72)的宽度相同且相交,夹角不等于九十度。

5.如权利要求4所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其特征在于:所述光敏层(6)的材料为砷化铟,所述第一电极层(7)和所述第二电极层(8)的材料为银。

6.如权利要求5所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其特征在于:所述光敏层(6)的厚度为90~110nm,所述第一电极层(7)和所述第二电极层(8)的厚度为15~25nm。

7.一种基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信方法,其特征在于:包括,

8.如权利要求7所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信方法,其特征在于:将所述加密信息转换为圆偏振光的方法包括先将所述加密信息转换成ACSII码,然后定义左旋圆偏振光为0,右旋圆偏振光为1。

9.如权利要求8所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信方法,其特征在于:将所述加密信息拆分成至少两组,每一组对应一个所述双极性圆偏振光探测器(3)和一个所述示波器(4)。

10.一种装置,其特征在于:包括如权利要求1~6任一所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统。

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【技术特征摘要】

1.一种基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其特征在于:包括沿光路依次设置的光源(1)、光学调制器(2)、双极性圆偏振光探测器(3)以及示波器(4);

2.如权利要求1所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其特征在于:所述光学调制器(2)与计算机(5)相连,所述计算机(5)用于调控所述光学调制器(2),以使经过所述光学调制器(2)的光转换成指定的圆偏振光。

3.如权利要求2所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其特征在于:所述双极性圆偏振光探测器(3)包括光敏层(6)以及分别设置于所述光敏层(6)两侧的第一电极层(7)和第二电极层(8),所述第一电极层(7)和所述第二电极层(8)互为手性结构。

4.如权利要求3所述的基于双极性圆偏振光探测器的光加密通信系统,其特征在于:所述第一电极层(7)和所述第二电极层(8)为镂空结构,其分别具有第一沟道(71)和第二沟道(72),所述第一沟道(71)和所述第二沟道(72)的宽度相同且相交,夹角不等于九十度。

5.如权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈承昊曹国洋王昊炜陈一净冯铄媛杨阵海秦琳玲李孝峰
申请(专利权)人:苏州大学
类型:发明
国别省市:

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