微型FP腔窄带滤波器
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109901264B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN201910167089.3

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 一种微型FP腔窄带滤波器,包括一微型封装滤波结构,通过光学微加工工艺将内部器件集成于同一微型封装体内部,内部器件包括:半导体制冷器、FP腔、热敏电阻、光纤和准直器,有的实施例包括反射镜;其中FP腔和热敏电阻集成于半导体制冷器上。该微型封装滤波结构为单向输入、单向输出或者单端口双向输入输出的封装滤波结构。通过将FP腔、热敏电阻、半导体制冷器等器件集成在同一个微型封装体内,能够实现高效率的光学耦合,封装后的FP腔受到外界环境的影响较小;同时热敏电阻和FP腔均集成于半导体制冷器上,实现对FP腔温度的稳定控制。微型FP腔窄带滤波器具有窄线宽、高效率、体积小、集成度高、较好的可靠性和稳定性的综合性能。

    量子密钥分发系统
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111970110B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202010830306.5

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 一种量子密钥分发系统,包括发送端及接收端;发送端包括:量子光发送模块,用于制备量子态信号;第一激光通信发送模块,用于将待传输的原始同步信息编码至第一激光信号中;第一波分复用器,用于将量子态信号与第一激光信号合束后发送至接收端;第一激光通信接收模块,用于接收接收端发送的第二激光信号,根据第二激光信号实现对接收端的跟踪瞄准;接收端包括:第二波分复用器,用于从合束后的信号中分离出量子态信号及第一激光信号;量子光接收模块,用于接收并探测量子态信号;第二激光通信接收模块,用于从第一激光信号中解码出原始同步信息,以及根据第一激光信号实现随发送端的跟踪瞄准;第二激光通信发送模块,用于发送第二激光信号。

    量子与经典激光通信复用接收装置、系统

    公开(公告)号:CN116170077B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310442465.1

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 一种量子与经典激光通信复用接收装置、系统,该量子与经典激光通信复用接收装置包括:第一密集型光波复用器,用于使接收的复用信号中的各信号分离,得到至少一个波长的经典光信号和至少一个波长的光量子信号;至少一个激光通信解码探测器,用于一一对应的对一个波长的经典光信号进行探测,得到第一探测电信号;至少一个第一FP腔滤波器,用于一一对应地对一个波长的光量子信号进行滤波,得到第一滤波量子信号;至少一个量子解码器,用于一一对应地对一个波长的滤波信号进行解码,得到解码光信号;至少一个单光子探测器,用于一一对应地对一个波长的解码光信号进行探测,得到第二探测电信号。

    一种基于飞艇中继的量子密钥分发方法及系统

    公开(公告)号:CN113949462A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111281871.1

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于飞艇中继的量子密钥分发方法,包括:将飞艇作为用于实现量子密钥的接收功能和发送功能的中继节点;接收由卫星端发送的第一量子密钥,以便卫星端与飞艇共享所述第一量子密钥;接收由地面站发送的第二量子密钥;将第一量子密钥和第二量子密钥进行运算,得到第三量子密钥;将第三量子密钥发送到地面站,以便地面站根据第二量子密钥和第三量子密钥获得第一量子密钥。本发明还同时公开了一种基于飞艇中继的量子密钥分发系统。

    微型FP腔窄带滤波器
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109901264A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910167089.3

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 一种微型FP腔窄带滤波器,包括一微型封装滤波结构,通过光学微加工工艺将内部器件集成于同一微型封装体内部,内部器件包括:半导体制冷器、FP腔、热敏电阻、光纤和准直器,有的实施例包括反射镜;其中FP腔和热敏电阻集成于半导体制冷器上。该微型封装滤波结构为单向输入、单向输出或者单端口双向输入输出的封装滤波结构。通过将FP腔、热敏电阻、半导体制冷器等器件集成在同一个微型封装体内,能够实现高效率的光学耦合,封装后的FP腔受到外界环境的影响较小;同时热敏电阻和FP腔均集成于半导体制冷器上,实现对FP腔温度的稳定控制。微型FP腔窄带滤波器具有窄线宽、高效率、体积小、集成度高、较好的可靠性和稳定性的综合性能。

    一种基于多孔径合成的量子通信接收装置

    公开(公告)号:CN108512608A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810314790.9

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本公开提供了一种基于多孔径合成的量子通信接收装置,包括多个小口径接收望远镜组成的阵列;多通道光纤耦合器,用于耦合所述小口径接收望远镜出射的光束;光纤合束部件,用于汇合所述多通道光纤耦合器出射的光束。本公开可以大幅降低量子接收装置的生产成本、周期,并可以较为容易地部署到需要使用该产品的地点;生产工艺大大简化,原材料也容易备货,很容易实现批量化生产。由于结构会更加紧凑,系统的稳定性也将增强。如果部分小口径望远镜故障,也不影响其他镜筒的正常使用。从经济角度上来说,多个小口径望远镜合成系统的成本仅为数十万元,性能上就可以达到千万元级的单个大口径望远镜。

    辐照环境用低暗计数单光子探测装置及方法

    公开(公告)号:CN108168694A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711119157.6

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 一种辐照环境用低暗计数单光子探测装置及利用该装置进行单光子探测的方法。其中,装置包括雪崩光电二极管,用于在盖革模式下,探测输入的单光子量级光信号;一级制冷结构,用于根据控制信号,控制雪崩光电二极管器件的安装环境温度;温度采集模块,用于采集雪崩光电二极管的温度信号;温度控制算法模块,用于接收雪崩光电二极管的温度信号,并根据雪崩光电二极管的温度以及其当前的目标温度分析出需要的温度控制信号;温度控制电路,用于根据温度控制算法模块给出的温度控制信号,生成驱动控制信号;热电制冷模块,用于调节雪崩光电二极管的温度。该装置有效地抑制辐照引起的暗计数增加速度,解决了辐照环境应用低暗计数单光子探测器的难题。

    一种量子密钥分发光源
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110460383B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN201910902811.3

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 一种量子密钥分发光源,包括:激光器(1),用于产生光脉冲信号;滤波器(2),用于对光脉冲信号进行窄带滤波,得到窄光脉冲信号,其中,滤波器(2)为FP腔滤波器;强度调制器(3),用于对窄光脉冲信号进行强度调制,产生量子密钥分发所需的强度态;偏振调制器(4),用于对强度态进行偏振调制,产生量子密钥分发所需的四种正交偏振态;衰减器(5),用于对四种正交偏振态进行能量衰减;脉冲发生器(6),用于产生驱动脉冲信号驱动激光器(1)、所述强度调制器(3)及所述偏振调制器(4)。该量子密钥分发光源可实现线宽约为10pm量级的窄线宽量子密钥分发光源。

    自由空间量子密钥分发实时成码的方法及装置

    公开(公告)号:CN119051865A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411555314.8

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明提供适用于自由空间的量子密钥分发实时成码的方法及装置,可用于量子通信领域。该方法包括发送端向接收端发送光量子流和激光信号;接收端对接收到的光量子流进行探测得到量子原始探测信号,根据接收到的激光信号中的同步编码信息和测量基矢生成多个原始密钥信息数据包并通过激光通信信道向发送端发送多个原始密钥信息数据包;发送端根据调制基矢和多个原始密钥信息数据包中的测量基矢得到基矢比对密钥数据和信息,利用低密度奇偶校验码对基矢比对密钥数据进行处理得到校验数据并生成多个中间密钥信息数据包,向接收端发送多个中间密钥信息数据包;接收端从接收到多个中间密钥信息数据包获取校验数据,对校验数据处理得到目标量子密钥。

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