概括
本研究介绍了一种全新的全光学加密系统,用于安全的第五代固定网络 (F5G). 该系统使用了通用XOR方法和纤维布拉格格,以在单个波长上实现成本效益高,高速的数据安全.
科学领域:
- 光通信和网络安全.
- 光子学和信号处理.
- 电信中的密码学.
背景情况:
- 第五代固定网络 (F5G) 需要对带宽密集型服务提供强大的安全性.
- 现有的光学加密方法面临安全漏洞和高成本等挑战.
- 保护光学基础设施免受窃听和未经授权的访问至关重要.
研究的目的:
- 提出并模拟一个全新的全光学加密/解密系统,用于F5G的高级调制格式.
- 为了提高安全性和解决当前光学加密解决方案的局限性.
- 为了实现经济高效和高速的数据保护.
主要方法:
- 使用级联IQ马赫-泽恩德调制器开发一个通用的XOR (GXOR) 实现.
- 集成使用等效相位移超结构纤维支格子 (EPS-SSFBG) 的石段学组件.
- 对差分方位相位移键 (DQPSK) 和差分8相位移键 (D8PSK) 信号的系统模拟.
主要成果:
- 拟议的系统成功地证明了DQPSK和D8PSK信号的可重新配置全光学加密/解密.
- 该系统有效地在单个波长上运行,使用差分直接检测接收器.
- 该EPS-SSFBG提高了关键的安全性成本效益.
- 该系统实现了260Gbps的记录比特率.
结论:
- 这种全新的全光学加密系统为F5G网络中增强光子层安全提供了一个有前途的解决方案.
- 集成的GXOR和EPS-SSFBG方法提供了一种安全,具有成本效益和高速的加密方法.
- 这项技术适用于保护未来的光通信基础设施.


