Academic Journal

Authentication Subsystem Integrated Optical Module Simulation Method

Bibliographic Details
Title: Authentication Subsystem Integrated Optical Module Simulation Method
Source: МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 9:5-6
Publisher Information: Voronezh Institute of High Technologies, 2021.
Publication Year: 2021
Subject Terms: интерферометр, интегральная оптика, линия задержки, энергетические потери, коммутаторы, численные методы, оптическая связь, аутентификация
Description: Для аутентификации коммутаторов второго уровня можно использовать код аутентификации, переданный отправителем информации получателю с помощью модуля аутентификации, встроенного в коммутатор. Для формирования кода аутентификации используется импульсный сигнал, энергия которого равна энергии фотона. Тракт передачи и приема кода аутентификации содержит устройство управления оптическим излучением на основе интегрально-оптического интерферометра. В одном из плеч интерферометра введена спиралевидная линия задержки, конструкция которой позволяет применить протокол ВВ84 для формирования кода аутентификации. Разработан метод моделирования интерферометра со спиралевидной линией задержки на базе интегральной оптики. Метод основан на трехмерном анализе канальных волноводов и не имеет ограничений на радиус изгиба и тип волновода. В методе применяется разбиение области сечения волновода на конечные элементы, замена волнового уравнения в цилиндрических координатах вариационной задачей. При решении матричной задачи получается информация о модовом составе волновода и значения напряженности электрического поля в узлах разбиения. Зная распределение напряженности по сечению волновода можно рассчитать мощность моды и ее потери. Разработанным методом были рассчитаны допустимые радиусы изгиба линии задержки интерферометра для типовых интегрально-оптических канальных волноводов при фиксированной величине энергетических потерь. You can use the authentication code sent by the sender to the recipient using the authentication module built into the switch to authenticate the second layer switches. To generate an authentication code, a pulse signal is used, the energy of which is equal to the energy of the photon. The authentication code transmission and reception path comprises an optical radiation control device based on an integrated optical interferometer. A helical delay line is introduced in one of the arms of the interferometer, the design of which allows using the ВВ84 protocol to generate an authentication code. A method for modeling an interferometer with a helical delay line based on integral optics has been developed. The method is based on three-dimensional analysis of channel waveguides and has no restrictions on the bend radius and type of waveguide. The method uses splitting the region of the waveguide section into finite elements, replacing the wave equation in cylindrical coordinates with a variation problem. When solving the matrix problem, information is obtained about the mode composition of the waveguide and the electric field strength value in the partition nodes. Knowing the distribution of tension over the section of the waveguide, you can calculate the power of the mode and its losses. The developed method calculated the permissible bending radii of the interferometer delay line for typical integrated optical channel waveguides with a fixed energy loss.
Document Type: Article
Language: Russian
ISSN: 2310-6018
DOI: 10.26102/2310-6018/2021.32.1.005
Accession Number: edsair.doi...........0bf390be1cb7e30253b74f79d1f258e3
Database: OpenAIRE
Description
ISSN:23106018
DOI:10.26102/2310-6018/2021.32.1.005