一种量子随机数发生器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109828745B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN201910136429.6

    申请日:2019-02-25

    IPC分类号: G06F7/58

    摘要: 本发明公开了一种量子随机数发生器。其中,光分束部件有n个输出端口,光合束部件有n个输入端口,光分束部件的输出端口1经光开关部件1与光合束部件的输入端口1连接;光分束部件的输出端口2经光延时部件1、光开关部件2与光合束部件的输入端口2连接;光分束部件的输出端口3经光延时部件2、光开关部件3与光合束部件的输入端口3连接;以此类推,光合束部件的任意两束输入光的延时差大于光源的相干时间;光合束部件的光信号输出端与光探测部件的光信号输入端连接;其中,n≥3。通过控制光开关部件的工作时序可分时地让具有不同延时差的光场进行干涉,可以提高最大采样速率,并保证提取的随机数具有最大可能的熵值。

    一种交换等臂对比式水体光学衰减系数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113466138A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110698255.X

    申请日:2021-06-23

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 本发明公开了一种交换等臂对比式水体光学衰减系数测量装置,其中:包括第一测试区和第二测试区这两个隔离腔室,激光器、探测器外置于腔室,所述第一测试区中设有分束器、第一全反射镜、第一光开关、第二全反射镜、第二光开关;所述第二测试区中设有第三全反射镜、合束器、第四全反射镜;构造反射组合等臂光路,使得第一传输光路和第二传输光路,经历的光学元器件完全一致,总传输距离仍然保持一致,实际的水体和空气对比区域长度为分束器到两个反射镜的距离之间的差值,第一测试区和第二测试区分别交替作为水体样品测试区和空气对比测试区,进一步减少等臂光路的两光路差异导致的测量不准确性。

    基于时分复用的单光子探测系统

    公开(公告)号:CN110572218A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910664815.2

    申请日:2019-07-23

    IPC分类号: H04B10/70 H04B10/69 H04B10/67

    摘要: 本发明公开了一种基于时分复用的单光子探测系统,包括调制模块、多个单光子探测器和控制电路;所述控制电路用于,产生至少一路控制信号并发送给所述调制模块;所述调制模块用于,根据所述至少一路控制信号,控制在所述第一单光子探测器的工作时间内输入的入射光信号从第一传输通道输出;控制在所述第一单光子探测器的死时间段内输入的入射光信号从第二传输通道输出;所述单光子探测器用于,将对应的所述传输通道输出的入射光信号转换为电信号。本发明提供的单光子探测系统可以在各个基于雪崩光电二极管的单光子探测器的死时间内采用其它单光子探测器对光子进行探测,实现在整个单光子探测系统中无死时间,从而提高光子信息的传输速率。

    一种LED电光调制频率特性的自动测量装置

    公开(公告)号:CN113193910A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110390257.2

    申请日:2021-04-12

    摘要: 本发明公开了一种LED电光调制频率特性的自动测量装置,该装置包括LED转接板、微处理器,所述微处理器依次通过高精度直流DAC和直流驱动电路与所述LED转接板连接,用以产生放大的直流输入信号发送至所述LED转接板;所述微处理器还依次通过高速交流DAC和交流驱动电路与所述LED转接板连接,用以产生放大的调制输入信号发送至所述LED转接板;所述LED转接板用于与待测量LED芯片连接,所述LED芯片旁设置有光电探测器,所述光电探测器依次通过信号处理电路、高速高精度ADC与所述微处理器连接,用以获取所述LED芯片的输出信号并发送至所述微处理器中。本发明实现了测量LED电光调制频率特性以及调制信号波形对LED电光特性的影响。