一种量子纠缠源的虚拟仿真方法

    公开(公告)号:CN110428710A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910693617.9

    申请日:2019-07-30

    IPC分类号: G09B23/22

    摘要: 本发明公开了一种量子纠缠源的虚拟仿真方法,包括步骤1,对基于量子纠缠源的量子光学实验中的每个实验器件进行建模;步骤2,构建虚拟的基于量子纠缠源的量子光学实验光路;步骤3,计算A光路和B光路的真实符合计数cT以及加入实验噪声后的总的符合计数cA。并以上述参数为数据基础完成干涉对比度曲线测量、Bell不等式的检验、纠缠源保真度测量等实验。该方法可以仿真实现量子纠缠源的搭建,以及调节波片角度、对量子纠缠态进行测量,从而完成量子纠缠源的实验虚拟仿真。

    一种时间相位量子密钥分发系统发射端

    公开(公告)号:CN110190905A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910491445.7

    申请日:2019-06-06

    摘要: 本发明公开了一种时间相位量子密钥分发系统发射端,包括半导体激光器一、环形器、光学分束器、光学延迟线、相位调制装置、半导体激光器二、半导体激光器三、强度调制器、光衰减器和电流驱动单元;半导体激光器一与环形器通过光纤连接,环形器与光学分束器通过光纤连接,光学分束器通过光纤臂一与半导体激光器二连接,光纤臂一设置有光学延迟线,光学分束器通过光纤臂二与半导体激光器三连接;环形器与强度调制器通过光纤连接,强度调制器与光衰减器通过光纤连接;相位调制装置设置在光纤臂一或者光纤臂二上;半导体激光器一、半导体激光器二和半导体激光器三均连接有电流驱动单元;本发明产生的光脉冲的质量更好,可以降低系统误码。

    一种电可调光衰减器的控制方法及光衰减系统

    公开(公告)号:CN102223181A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110161742.9

    申请日:2011-06-16

    IPC分类号: H04B10/16 H04L9/08

    摘要: 本发明公开了一种电可调光衰减器的控制方法,属于光设备技术领域。该方法包括:步骤1、通过分别与电可调光衰减器的光输入端口、光输出端口连接的分束器分别将输入光和输出光分出一定比例;步骤2、检测分出的输入光、输出光的强度;步骤3、根据检测得到的分出的输入光、输出光的强度,以及输入光、输出光分出的比例计算电可调光衰减器的实际衰减值;步骤4、根据计算得到的实际衰减值与预先设定的标准衰减值的差值,对电可调光衰减器进行控制。本发明还公开了一种光衰减系统。本发明具有控制精度高、响应速度快的优点,特别适用于量子密钥分发系统中发射端。

    一种提取雪崩二极管雪崩信号的装置和方法

    公开(公告)号:CN116094611A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211628508.7

    申请日:2022-12-17

    IPC分类号: H04B10/70 H04B10/85 H04L9/08

    摘要: 本发明公开了一种提取雪崩二极管雪崩信号的装置,包括雪崩信号预处理电路、延时单元、第一D触发器、第二D触发器、逻辑与门,所述雪崩信号预处理电路的输入端输入原始模拟雪崩信号,其输出端分别连接延时器和第一D触发器;所述延时器的输出端连接至第二D触发器;所述第一D触发器和第二D触发器的输出端分别连接逻辑与门的输入端,所述逻辑与门的输出端输出雪崩信号的探测结果。本发明的优点在于:通过对预处理后的雪崩信号做延时处理,通过D触发器,同时采样延时前后的信号,将在到达延时单元输入端前已经雪崩和经过延时单元后还未雪崩的情况通过逻辑与操作,全部去除。

    基于法拉第-迈克尔逊干涉连续变量量子密钥分发系统

    公开(公告)号:CN105897414B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN201610362912.2

    申请日:2016-05-26

    IPC分类号: H04L9/08

    摘要: 本发明公开了一种基于法拉第‑迈克尔逊干涉连续变量量子密钥分发系统,发射端用以产生重频、脉宽等参数符合的脉冲光源,并对信号光正则分量X和P进行调制;通信信道为光传播通道,用于将发射端调制的信号光和未调制的本振光传输到接收端;接收端解调模块实现测量选基:X或者P,接收端零差探测模块用于探测处理,获得信号的调制信息数据。本发明引入了两个不等臂法拉第‑迈克尔逊干涉环,借助法拉第偏振旋转镜,使脉冲往返过程中偏振扰动得到自补偿,有利于提高系统的稳定性,不易受偏振干扰;可结合现有的探测技术和后处理算法,实现长距离稳定量子密钥分发。

    基于sagnac环的相位调制偏振编码的QKD系统

    公开(公告)号:CN105897413B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201610362025.5

    申请日:2016-05-26

    IPC分类号: H04L9/08

    摘要: 本发明公开了基于sagnac环的相位调制偏振编码的QKD系统;水平偏振光和垂直偏振光分别沿顺时针和逆时针在保偏光纤中传播;水平偏振光到达偏振分束器PBS1;垂直偏振光到达偏振分束器PBS1;水平偏振光和垂直偏振光在PBS1汇合后经过光环形器Cir1出射至光衰减器VOA并被光衰减器VOA衰减至单光子水平,以保证在信道上的安全传输。之后与同步光激光器Laser_S发出的光经过波分复用器WDM合路至公共信道。经过偏振控制器(PC3)选基后,再经过偏振分束器PBS3分出偏振方向正交的两组基,通过单光子探测器探测计数。总之,本发明稳定性好、结构简单、成本低。

    基于TDC的量子脉冲截取方法及量子密钥分发系统

    公开(公告)号:CN115189763A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210819043.7

    申请日:2022-07-12

    摘要: 本发明公开一种TDC的量子脉冲截取方法,包括如下步骤:S1、在检测到探测器有光脉冲信号响应时,进行脉冲计数,同时TDC截取该光脉冲的响应时刻tj;S2、基于响应时刻tj计算出当前光脉冲的脉冲序号i,基于脉冲序号确定当前光脉冲i的有效信号段所在时间窗ti±k;S3、检测时刻tj是否位于时间窗ti±k,若检测结果为是,则此认定此次脉冲计数有效,否则,此次脉冲计数是拖尾产生,认定此次脉冲计数无效。本发明通过TDC对探测器的响应时间进行高精度测量,并按照特定时间窗对光脉冲信号进行截取,可以剔除脉冲拖尾影响,提高探测计数的质量,降低量子密钥分发系统误码率,进而提高量子密钥分发系统的安全密钥生成率。

    一种用于量子密钥分发的动态跟踪相位电压方法

    公开(公告)号:CN113765661A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111044495.4

    申请日:2021-09-07

    IPC分类号: H04L9/08 H04B10/70 H04B10/61

    摘要: 本发明公开一种用于量子密钥分发的动态跟踪相位电压方法,包括:向各标准相位电压施加相应的电压偏移值后,实时监测探测器的探测数据,统计发送端以各标准相位发出的量子光,在接收端以标准相位探测到的计数值,形成探测平衡矩阵;计算各标准相位下的实际相位差,基于实际相位差与对应标准相位差的差值计算对应相位的初始电压偏移值,基于动态调节因子对各初始电压偏移值进行调节,形成各标准相位电压上的电压偏移值,并将电压偏移值加载至对应的标准相位电压上。通过平衡矩阵计数来比较计算实际相位差与标准相位差之间的差异,补偿四相位电压值,同时通过误码率的变化来选择补偿方向,最终使系统误码率降低并维持稳定,提高系统通信质量。