基于自发辐射光源的量子密钥分发光源

    公开(公告)号:CN109462478B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN201811654744.X

    申请日:2018-12-29

    摘要: 本公开提供了一种基于自发辐射光源的量子密钥分发光源,脉冲发生器用于驱动第一强度调制器、第二强度调制器和偏振调制器;自发辐射光源用于输出连续的直流光信号;偏振分束器用于产生线偏振的直流光信号;滤波器用于对线偏振的直流光信号进行光谱滤波;第一强度调制器用于对滤波器输出的光信号进行调制,产生窄的光脉冲信号;第二强度调制器用于对第一强度调制器产生的窄的光脉冲信号进行调制,产生量子密钥分发所需的信号态、诱骗态、真空态;偏振调制器用于对第二强度调制器输出的光信号进行调制,产生量子密钥分发所需的+、‑、L、R偏振态;衰减器用于对偏振调制器输出的光信号进行能量的衰减并输出。

    辐照环境用低暗计数单光子探测装置及方法

    公开(公告)号:CN108168694B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201711119157.6

    申请日:2017-11-13

    IPC分类号: G01J1/42

    摘要: 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。

    探测装置及激光通信系统
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114172585B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111442193.2

    申请日:2021-11-30

    摘要: 本发明公开了一种探测装置及激光通信系统,该探测装置包括:光纤分束器,用于按预定分束比将第一目标光信号分成第一光信号和第二光信号;功率探测器,用于将第一光信号的功率转换为第一电信号;可调衰减器,用于调节第二光信号的功率,得到第三光信号;逻辑控制器模块,用于根据第一电信号获取第一光信号的功率,根据第一光信号的功率和光纤分束器的预定分束比得到第二光信号的功率,以及根据预设光信号的功率和第二光信号的功率对可调衰减器进行控制,使可调衰减器调节第二光信号的功率,得到第三光信号;其中,第三光信号功率与预设光信号功率的差值的绝对值满足预设范围。

    探测装置及激光通信系统
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114172585A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111442193.2

    申请日:2021-11-30

    摘要: 本发明公开了一种探测装置及激光通信系统,该探测装置包括:光纤分束器,用于按预定分束比将第一目标光信号分成第一光信号和第二光信号;功率探测器,用于将第一光信号的功率转换为第一电信号;可调衰减器,用于调节第二光信号的功率,得到第三光信号;逻辑控制器模块,用于根据第一电信号获取第一光信号的功率,根据第一光信号的功率和光纤分束器的预定分束比得到第二光信号的功率,以及根据预设光信号的功率和第二光信号的功率对可调衰减器进行控制,使可调衰减器调节第二光信号的功率,得到第三光信号;其中,第三光信号功率与预设光信号功率的差值的绝对值满足预设范围。

    一种基于飞机中继的量子密钥分发系统及方法

    公开(公告)号:CN113949463A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111282401.7

    申请日:2021-11-01

    IPC分类号: H04B10/70 H04L9/08

    摘要: 本发明公开了一种基于飞机中继的量子密钥分发系统,包括:卫星、飞机和地面端;其中,卫星,用于向飞机发送第一量子密钥,以便卫星与飞机共享所述第一量子密钥;飞机,用于存储卫星发送过来的第一量子密钥,将预存的地面端的第二量子密钥与第一量子密钥进行运算,获得第三量子密钥,并向地面端发送第三量子密钥;地面端包括多个地面站,其中,地面站用于接收飞机发送过来的第三量子密钥并对第三量子密钥进行解码,获得第一量子密钥。本发明还公开了一种基于飞机中继的量子密钥分发方法。

    量子密钥分发系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111970110A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010830306.5

    申请日:2020-08-17

    IPC分类号: H04L9/08 H04B10/70

    摘要: 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。

    一种基于双向量子密钥分发的安全时间传递方法及系统

    公开(公告)号:CN111464303A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010390719.6

    申请日:2020-05-09

    IPC分类号: H04L9/08 H04L29/06 H04J3/06

    摘要: 本发明涉及基于双向量子密钥分发的安全时间传递系统及方法。该传递系统可以包括通信端A和通信端B传输信道,其中,通信端A和B可以根据量子密钥分发协议相互发送单光子信号,并分别探测到达的单光子信号;通信端A基于本地时钟A记录单光子信号的发射时刻tSA和到达时刻tRA,通信端B基于本地时钟B记录单光子信号的发射时刻tSB和到达时刻tRB;通信端A还以加密方式将发射时刻tSA和到达时刻tRA传输给通信端B;通信端B根据发射时刻tSA、到达时刻tRA、发射时刻tSB、和到达时刻tRB计算时钟A和B之间的钟差TAB;并且,还根据钟差TAB对时钟B进行调节以实现时钟B与A之间的钟差补偿,从而实现时间的传递。

    光纤通信中的偏振反馈控制系统

    公开(公告)号:CN103023569B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201210590358.5

    申请日:2012-12-31

    IPC分类号: H04B10/25 H04B10/70 G02B6/27

    摘要: 本发明公开了一种用于光纤通信中的偏振反馈控制系统,包括偏振编码装置、偏振解码装置、参考光产生装置、保偏光纤、偏振调节装置、偏振检测装置和调节控制装置。保偏光纤包括输入端与输出端,输入端接收参考光产生装置产生的参考光或者由偏振编码装置产生的数据光;偏振调节装置设置于保偏光纤的输出端和偏振解码装置或偏振检测装置之间,用于对参考光或数据光进行偏振调节;偏振检测装置对已通过偏振调节装置进行了偏振调节的参考光进行偏振检测,并得到偏振检测结果;调节控制装置根据偏振检测结果控制偏振调节装置的调节参数。偏振检测装置、调制控制装置和偏振调节装置组成一个反馈控制系统。本发明能够对任意偏振的光束实现偏振保持。

    一种基于多孔径合成的量子通信接收装置

    公开(公告)号:CN108512608B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201810314790.9

    申请日:2018-04-09

    摘要: 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。

    基于硅光芯片的偏振测量系统及偏振测量方法

    公开(公告)号:CN116124291B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310404693.X

    申请日:2023-04-17

    IPC分类号: G01J4/00

    摘要: 本发明公开了一种基于硅光芯片的偏振测量系统和偏振测量方法,偏振测量系统包括:硅光芯片以及光电探测器。硅光芯片包括:硅衬底;二氧化硅层,形成于硅衬底上;二维光栅耦合器,形成于二氧化硅层上;第一相位调制装置,形成于二氧化硅层上;第一多模干涉仪,形成于二氧化硅层上;第二相位调制装置,形成于二氧化硅层上;第二多模干涉仪,形成于二氧化硅层上;一维光栅耦合器,形成于二氧化硅层上。其中,硅光芯片用于将输入的目标光信号转换为偏振态光信号;光电探测器,用于对输出的光信号进行偏振态测量。本发明公开的基于硅光芯片的偏振测量系统在提高了偏振态测量速率的同时也保证光学元件具有较高的集成度。