用于量子密钥分发的同步方法、装置电子设备及介质

    公开(公告)号:CN112769564B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110033943.4

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 一种用于量子密钥分发的同步方法及装置,方法包括:计算地面探测量子脉冲的各时间对应的相位;根据相位计算地面探测到的量子脉冲的频率;根据地面探测到的量子脉冲的频率计算每个地面探测到的量子脉冲的相位偏移值;根据相位偏移值对所述地面探测到的量子脉冲的频率进行多普勒补偿,根据补偿后的频率计算各量子脉冲的初始位置;扫描正确的探测脉冲的偏移位置;根据初始位置及所述偏移位置,计算地面探测到的量子脉冲在卫星发射端量之光序列中的绝对位置。该方法及装置降低了资源紧张卫星系统复杂性,减少了通信资源较少的星地经典信道的数据交互量以及对外部数据依赖性以及系统设计复杂性。

    一种量子密钥分发光源
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110460383A

    公开(公告)日:2019-11-15

    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。

    基于自发辐射光源的量子密钥分发光源

    公开(公告)号:CN109462478A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811654744.X

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 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。

    任意偏振保持的新型高双折射率保偏光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN103048731B

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201210590395.6

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种任意偏振态保持的新型高双折射率保偏光纤。该光纤中存在快轴和慢轴,以及快轴--慢轴0度对接的转换面。转换面将光纤分成光纤段,单个光纤段的长度应小于其所在空间温度场沿光纤的光传播方向的梯度的倒数,同时在光纤的温度梯度的倒数的长度范围内,编号为奇数的光纤段长度总和与编号为偶数的光纤段的长度的总和的差值引起的光的两个轴向分量之间的光程差小于相干长度。该光纤可通过在拉制光纤的过程中改变应力施加区的位置来获得,也可以将现成高双折射率保偏光纤截开,然后将光纤段采用快轴--慢轴对接并熔接起来制成。本发明的保偏光纤能够实现对任意偏振态的偏振保持,加上辅助设备,能够实现鲁棒的偏振保持的通信信道。

    基于激光通信的提高测距精度的方法

    公开(公告)号:CN119916386A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510084650.7

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本公开提供了一种基于激光通信的提高测距精度的方法,涉及激光通信技术领域,该方法包括:通过第一探测器得到来自第二节点的包含第一同步脉冲的第一通信数据;通过第一时钟恢复单元调节第一振荡器的第一振荡频率直至与第一通信数据具有相同频率,得到第一解码时钟;通过第一鉴频器对第一振荡频率进行监测,得到第一监测信号;基于第一解码时钟,通过第一解码器对第一通信数据进行解码,得到第一同步脉冲;基于第一监测信号,通过第一控制单元,禁止或使能第一转换器工作;通过第一转换器,将第一同步脉冲转换为数字信号,得到第一接收时刻;第一接收时刻用于测距计算。

    量子网络的证书更新方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN119094249A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411586368.0

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种量子网络的证书更新方法、装置、设备及介质,可以应用于量子通信网络与量子安全领域。该量子网络的证书更新方法包括:检测量子终端设备与用于管理量子终端设备的第一认证中心之间通讯链路的通信状况;在通信状况表征量子终端设备与第一认证中心的通讯链路为不稳定链路的情况下,确定与量子终端设备的通讯链路为稳定链路且距离满足预设条件的第二认证中心;由量子终端设备向第二认证中心发送由第一量子密钥认证的证书更新请求;在第二认证中心接收到证书更新请求的情况下,基于证书更新请求确定待传输证书;在量子终端设备接收到由第二认证中心传输的待传输证书的情况下,基于待传输证书更新量子终端设备的上的证书。

    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

    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。

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