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

    Abstract: 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。

    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:CN112769564A

    公开(公告)日:2021-05-07

    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。

    直流基准信号的传输方法及传输系统

    公开(公告)号:CN109547113B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201910055669.3

    申请日:2019-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种直流基准信号的传输方法及传输系统,其中传输系统包括:电光转换模块,用于将输入的多路直流基准信号转换为多路不同波长的直流基准光信号,根据多路直流基准信号的电流或电压强度,调整输出的直流基准光信号的光功率,使得该光功率能够反映输入直流基准信号的电流或电压强度;传输光纤,其一端与电光转换模块相连,用于同时传输多路不同波长的直流基准光信号且相互无干扰;以及光电转换模块,与传输光纤的另一端相连,将多路不同波长的直流基准光信号转换为光电流进行输出。在具备向后兼容性、保证信号品质的同时,大幅增加传输线集成度,实现多路直流基准信号的高精度、高集成度的传输,且传输具有很好的稳定性。

    两级偏振编码装置、编码方法及量子密钥分发光源

    公开(公告)号:CN111526019A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010460025.5

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 一种偏振编码装置,包括两级Sagnac环,具体包括环形器1、偏振分束器PBS1、相位调制器PM1、环形器2、偏振分束器PBS2、相位调制器PM2几个部分,其中,环形器1和环形器2均包括第一端口a,第二端口b和第三端口c;PBS1和PBS2均包括第一端口1,第二端口2和第三端口3;PBS1和PBS2的第二端口2和第三端口3之间通过基于Sagnac环的保偏光纤连接以形成双向环光路;输入光通过输入光纤连接到环形器1的第一端口a,输入光纤为保偏光纤;输出光通过输出光纤连接到环形器2的第三端口c,输出光纤为单模光纤。本发明使用两通道、单幅值的脉冲信号驱动,满足了偏振编码QKD实验制备4种偏振态的需求,避免了单通道、多幅值的脉冲信号产生的技术难题,实现难度小、可靠性高。

    激光通信装置及方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111082875A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911345702.2

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 一种激光通信装置,应用于空间激光通信技术领域,包括:同步信息编码模块,用于将待传输的原始同步信息进行编码,得到第一同步信息,激光通信编码模块,用于将第一同步信息编码到激光通信数据中,得到第一数据流,功率激光器,用于将包含第一数据流的电信号转换为包含第一数据流的光信号,功率探测器,用于将包含第一数据流的光信号转换成包含第一数据流的电信号,激光通信解码模块,用于对包含第一数据流的电信号进行解码,得到激光通信数据和第一同步信息,同步信息解码模块,用于对第一同步信息进行解码,得到待传输的原始同步信息。本申请还公开了一种激光通信方法,减少了额外发送和接收光电模组的使用,降低了系统的复杂度。

    偏振编码装置及量子密钥分发光源

    公开(公告)号:CN110545180A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910902665.4

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 一种偏振编码装置及基于该装置的量子分发光源,该装置包括:光分束器、第一极化片、第二极化片及相位调制器;光分束器包括输入端口、反射输出端口、透射输出端口以及输出端口;第一极化片、第二极化片通过保偏光纤与相位调制器连接构成满足萨格纳克效应的双向环光路;输入端口通过保偏光纤接收输入光。该装置可避免传统的偏振调制器由于光纤路径差异所造成的偏振模延迟、稳定性较差等问题,并且装置简化,操作简单。基于该装置的量子分发光源可快速、准确及稳定地实现量子密钥分发。

    偏振编码装置及量子密钥分发光源

    公开(公告)号:CN110545180B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN201910902665.4

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 一种偏振编码装置及基于该装置的量子分发光源,该装置包括:光分束器、第一极化片、第二极化片及相位调制器;光分束器包括输入端口、反射输出端口、透射输出端口以及输出端口;第一极化片、第二极化片通过保偏光纤与相位调制器连接构成满足萨格纳克效应的双向环光路;输入端口通过保偏光纤接收输入光。该装置可避免传统的偏振调制器由于光纤路径差异所造成的偏振模延迟、稳定性较差等问题,并且装置简化,操作简单。基于该装置的量子分发光源可快速、准确及稳定地实现量子密钥分发。

    微型FP腔窄带滤波器
    38.
    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。

    用于量子卫星的星地协同偏振补偿方法和偏振测量系统

    公开(公告)号:CN118449598A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410905562.4

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本公开提供了一种用于量子卫星的星地协同偏振补偿方法和星地协同偏振测量系统,该方法包括对脉冲量子光进行编码衰减处理,得到多个初始单光子;针对任一目标偏振态,利用具有第一角度参数的目标波片组处理每个初始单光子,得到多个第一目标单光子,并利用多个地面探测器对第一目标单光子进行探测处理,得到第一计数数据;在将目标波片组调整为第二角度参数的情况下,利用目标波片组处理每个初始单光子,得到多个第二目标单光子,并利用多个地面探测器对第二目标单光子进行探测处理,得到第二计数数据;根据第一计数数据、第二计数数据和星地基矢数据,生成目标波片组的偏振补偿角度,以利用偏振补偿角度实现对量子卫星的偏振补偿。

    量子密钥分发系统
    40.
    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。

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