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:CN111526019B

    公开(公告)日:2025-03-14

    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。

    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

    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。

    基于数字图像的高铁无咋轨道承轨台三维形貌检测方法

    公开(公告)号:CN113776462B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202111073961.1

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字图像的高铁无咋轨道承轨台三维形貌检测方法,由双目视觉相机和全站仪棱镜测量单元构成检测系统,双目视觉相机和全站仪棱镜测量单元中的棱镜组共同固定设置在测量机架上,建立相机坐标;利用由双目视觉相机拍摄获得的包含有承轨台表面自然纹理的数字图像重建承轨台的三维点云轮廓数据;由全站仪棱镜测量单元获得棱镜组中各棱镜在CPⅢ控制网中的位置,建立相机坐标系与CPⅢ控制网的关系,并依此将承轨台的三维点云轮廓数据统一到CPⅢ控制网下,实现承轨台三维形貌检测。本发明极大地提高了检测效率,测量精度满足实现工况的要求。

    量子密钥分发系统
    4.
    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

    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。

    一种量子密钥分发系统及方法

    公开(公告)号:CN105162584B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201510459394.1

    申请日:2015-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种量子密钥分发系统及方法,该系统包括第一通信系统和第二通信系统,第一通信系统和第二通信系统均包括发送端和接收端,第一通信系统的发送端和第二通信系统的接收端位于同一端,第一通信系统的接收端和第二通信系统的发送端位于同一端,所述第一通信系统和第二通信系统均可在量子通信模式和经典通信模式之间切换,并且,所述第一通信系统和第二通信系统中的任一个处于量子通信模式时用于实现量子密钥分发;所述第一通信系统和第二通信系统均处于经典通信模式时,对得到的原始密钥进行后处理,提取出最终的安全密钥。本发明在两个通信系统共同工作时实现量子密钥分发和数据后处理,无需配置经典通信设备。

    一种量子密钥分发光源
    6.
    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。

    用于机载量子通信设备的减震方法及装置

    公开(公告)号:CN119004672A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411113563.1

    申请日:2024-08-14

    Abstract: 本公开提供了一种用于机载量子通信设备的减震方法及装置,可以应用于量子通信技术领域。该用于机载量子通信设备的减震方法包括:通过对量子通信设备的结构图和设备材料参数进行力学建模,得到量子通信设备的力学模型;对力学模型进行模态分析,得到减震设计参数,其中,减震设计参数包括减震装置的类型、数量和布局;基于减震设计参数,对力学模型进行仿真处理,得到减震装置的目标震动传递率系数,设计出震动解耦布局,结合多减震装置对称布局和引入前馈控制的复合控制技术,实现对高频震动的有效隔离,以稳定视轴并提高量子通信设备的跟踪精度。

    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:CN118449598B

    公开(公告)日:2024-09-03

    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。

    量子与经典激光通信复用接收装置、系统

    公开(公告)号:CN116170077A

    公开(公告)日:2023-05-26

    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。

    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:CN116124291A

    公开(公告)日:2023-05-16

    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。

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