概括
本研究介绍了一种高安全的光学传输系统,使用混乱加密来进行空间分割多重复合. 这种新的方法提高了数据安全性,并在多核,少数模式纤维中实现了超高的传输速率.
科学领域:
- 光学通信是指光学通信.
- 信息安全 信息安全
- 混沌理论 混沌理论
背景情况:
- 空间分割多重复合 (SDM) 对于增加光网络容量至关重要.
- 现有的加密方法可能无法满足高容量系统的严格安全要求.
- 多核,少模式光纤为未来的光学网络提供了巨大的潜力.
研究的目的:
- 为多核,少数模式系统提出并实验验证一个高安全的光学传输方案.
- 为了提高PDM-16QAM信号的安全性,使用混乱加密.
- 为了实现超高的净传输速率和容量距离产品.
主要方法:
- 实施一个星座网格选择性扭曲技术用于加密.
- 使用罗斯勒混沌模型来加密PDM-16QAM信号.
- 采用XOR函数和星座地图旋转以提高安全性.
- 实验验证该方案在一个19核,4模式光纤与80波复杂化.
主要成果:
- 通过PDM-QPSK调制实现了超过6000公里的34.13 Tbit/s的净传输速率.
- 通过PDM-16QAM调制,在1000公里内实现了68.27 Tbit/s的净传输速率.
- 证明了10^101的大键空间和混乱模型初始值 (10^-16到10^-17) 的高灵敏度.
结论:
- 拟议的混乱加密方案对于高安全的光学传输是有效的.
- 该系统与高容量的SDM系统兼容,为下一代网络提供了有前途的解决方案.
- 这种方法显著提高了光通信系统的安全性和容量.


