一种量子密钥分发系统及其通信方法

    公开(公告)号:CN110620652B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201810797022.3

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: H04L9/08

    摘要: 本发明公开了一种量子密钥分发系统及其通信方法,在发射端,生成光脉冲,且可以对所述光脉冲进行偏振以及相位联合调制,在接收端,依次对所述光脉冲进行相位解码以及偏振解码,在完成偏振解码后,补充所述光纤信道对联合调制后的所述光脉冲的扰动后,最后对所述光脉冲的偏振态进行探测,在所述发射端中,光脉冲包括{|P>,|N>,|R>,|L>}这四种偏振态;在所述接收端,分别对各个偏振态进行探测;其中,|P>和|N>为X基矢的本征态;|R>和|L>为Y基矢的本征态。实现了对单光子多个自由度同时进行编码,且系统结构简单。

    分光组件、用于量子密钥分发的偏振解码装置及接收端

    公开(公告)号:CN112104452A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910831596.2

    申请日:2019-09-04

    IPC分类号: H04L9/08 G02B6/27 G02B27/28

    摘要: 本发明涉及一种分光组件及其集成,以及基于该分光组件且无偏振模色散的用于量子密钥分发的偏振解码装置和接收端。分光组件通过将待解码的光脉冲分成第一和第二分量且使其沿保偏光纤的相同光轴在萨格奈克环路中受到相位调制,并使经相位调制的第一和第二分量发生耦合作用来实现无偏振模色散的偏振结果。此外,通过使分光组件的各个部件之间通过胶合的方式直接连接,从而能够避免引入不必要的偏振反馈。

    一种测试光路以及QKD系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110620612A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201811457468.8

    申请日:2018-11-30

    IPC分类号: H04B10/079 H04B10/70 H04L9/08

    摘要: 本发明公开了一种测试光路以及QKD系统,通过第一光功率分束器获取源端编码光路出射的光信号,可以将该光信号按照设定分束比分为两路,其两个输出端口分别输出一路光信号,可以实现光信号的衰减,可以通过其第一输出端口为后续光路提供衰减后的一路弱光信号,其第二输出端口输出的一路光信号用于对输入的光信号进行光参数测量,完成对光路的检测、测试以及标定,通过第一光功率分束器在实现光信号衰减的同时,还可以对光路进行检测、测试以及标定,无需采用多个不同光路模块实现各个不同功能,测试光路的结构简单。

    一种应用于复杂链路的量子密钥分配系统及方法

    公开(公告)号:CN109039593A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710436588.9

    申请日:2017-06-12

    IPC分类号: H04L9/08 H04J14/02

    摘要: 本发明公开了一种应用于复杂链路的量子密钥分配系统,其接收方还包括随机数发生器和微处理器,随机数发生器使得接收方随机的在发送方有可能发送的基矢的偏振补偿间随机切换,在一段时间内仅完成一个基矢的偏振补偿,即进入成码,在数据后处理过程中,丢弃未完成偏振补偿基矢部分的数据,仅保留完成了偏振补偿的那个基矢的数据。本发明还公开了一种应用于复杂链路的量子密钥分配方法。本发明相比现有技术具有以下优点:在确保了量子通信安全性的基础上,使系统在某一时刻仅需完成单一基矢的偏振补偿后就可进入成码,这样大大降低偏振补偿的难度,使系统偏振补偿耗时得到大幅降低,可对抗复杂链路带来的快速偏振变化。

    基于PPKTP晶体的全光纤纠缠源及其器件耦合封装方法

    公开(公告)号:CN115981069A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202111207092.7

    申请日:2021-10-15

    IPC分类号: G02F1/365 G02F1/35

    摘要: 本发明提出了一种基于PPKTP晶体实现的全光纤纠缠源,以及用于该全光纤纠缠源中的参量下转换单元的耦合封装方法。其中,借助光纤器件和光纤传输信道实现纠缠源的光路结构,并将用于实现参量下转换过程的器件以一体封装的方式设置于光路结构中,可以实现更好的系统稳定性,并大大降低调试难度。并且,本发明的纠缠源允许采用较少的光学器件,整体结构简单紧凑,且可以作为光源集成到QKD系统中,从而能够允许实现更高的集成性。此外,本发明的耦合封装方法可以确保在参量下转换单元上实现良好的封装及光耦合效果。

    一种色散补偿量可调装置及调节方法

    公开(公告)号:CN115499060A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110683255.2

    申请日:2021-06-18

    摘要: 本发明公开了一种色散补偿量可调装置及调节方法,其将1*2光开关的输出端通过色散补偿单元与另一个1*2光开关的输入端相连接,从而允许通过控制光开关,使作用于光脉冲上的色散补偿单元的数量逐渐增加或者减小,引入不同的色散补偿量。由此,可以将色散补偿单元复用于实现不同的色散补偿量,从而允许采用色散补偿量较小的色散补偿单元,以获得较小的最小色散补偿量,同时借助色散补偿单元的叠加,还能够获得大的最大色散补偿量。借助这种结构,可以有效克服现有技术中色散补偿量与带宽之间的矛盾导致的问题,改善色散补偿调节结构的性能,降低成本。

    一种时分复用光路插损测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114448612A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011229379.5

    申请日:2020-11-06

    IPC分类号: H04L9/08 H04B10/079

    摘要: 本发明提出了一种时分复用光路插损测量装置及方法,其中可以利用光功率计、偏振分析仪及光电探头等常规仪器,无需单光子探测器的参与及复杂的测量过程和数据处理,即可直接测量出时分复用光路中各路径的插损;同时,借助本发明,在面对不同待测光路时,无需更改仪器配置,可以适应具有不同延时差的光路。因此,借助本发明可以借助简单的操作和低的装置成本,高效精确地实现对时分复用光路的插入损耗的测量。

    时域脉冲的延时控制装置以及量子密钥分发系统

    公开(公告)号:CN111245599A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201911029710.6

    申请日:2019-10-28

    IPC分类号: H04L9/08 H04L9/00 H04B10/70

    摘要: 本发明公开了一种时域脉冲的延时控制装置以及QKD系统,将初始激光脉冲信号分为第一路激光脉冲信号以及第二路激光脉冲信号,第一路激光脉冲信号以及第二路激光脉冲信号均与初始激光脉冲信号的频率相同,因此,通过第一路激光脉冲信号生成的同步时钟参考信号与初始激光脉冲信号的频率相同,通过该同步时钟参考信号调制第二路激光脉冲信号的宽度时,调制速率可以实现与初始激光脉冲信号的频率匹配的ps量级,大大提高了调制速率,而且,由于是通过该同步时钟参考信号对脉冲宽度进行调制,可以实现随机单脉冲的延时控制。

    一种角度标定工具、标定系统和调试方法

    公开(公告)号:CN105092217A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510557081.X

    申请日:2015-09-02

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开一种角度标定工具,包括支撑底座、固定外框及标定物,固定外框固定在支撑底座上,标定物设置在固定外框上,其横轴上开设一供主光线穿过的中心孔及至少一个参量光光线定位孔,若系统中参量光光线和主光线夹角为θ,晶体中心与标定物所在的竖直坐标面的水平距离为L,则计算出参量光光线定位孔与中心孔的孔距为:Ltanθ。本发明还公开一种使用上述角度标定工具的标定系统及使用上述角度标定工具进行调试的方法。本发明具有以下优点:角度标定工具放置位置灵活、体积小,没有光阑本身尺寸限制和距离要求,使用该标定工具的标定系统可标定小角度光线方向,角度标定工具可替换和灵活性高,且替换成本低,调试方法简单灵活。

    一种TF-QKD系统及方法
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116192366B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202111455471.8

    申请日:2021-11-29

    摘要: 本发明公开了一种TF‑QKD系统及稳定的TF‑QKD实现方法,其中,通过在Charlie端将锁频参考光和相位参考光进行保偏地波分耦合成参考光信号,使得允许在Alice端和Bob端中,结合锁频技术,利用两个保偏的波分复用器配合实现量子光信号和相位参考光偏振一致地波分耦合,而无需EPC或人工干预,从而以简单的光路保证偏振一致性耦合的稳定性。此外,还可以通过在Alice端和Bob端中,首先对参考光信号进行偏振补偿,使得还允许借助本发明的偏振一致性耦合模块保证锁频参考光和相位参考光的稳定性,从而确保锁频效果的稳定性。