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公开(公告)号:CN114362829B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202111571781.6
申请日:2021-12-21
申请人: 济南量子技术研究院
IPC分类号: H04B10/532 , H04B10/548 , H04B10/25 , H04J14/02
摘要: 本发明提出了一种基于周期性极化铌酸锂(PPLN)波导实现信号光偏振无关的频率转换方法和器件,以及由此实现的单光子探测器。其中,通过在同一PPLN波导芯片上形成两种正交偏振光的极化区,使得允许只使用单通道波导即可实现不同正交输入偏振光的转换效率适配。
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公开(公告)号:CN115390335A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211354058.7
申请日:2022-11-01
申请人: 济南量子技术研究院
摘要: 本发明适用于量子物理技术领域,尤其涉及一种量子纠缠源的补偿装置。补偿装置包括双折射晶体;双折射晶体的一端用于连接波导模块的输出端,以对波导模块输出的关联的光子对进行色散补偿,并且对补偿后的光子对进行干涉,形成纠缠态经过双折射晶体的另一端输出;双折射晶体的长度根据第二PPLN波导的长度,结合经过第二PPLN波导后参量光的双光子态总相位与经过补偿晶体后引入参量光的双光子态总相位相等的原理计算得到。本发明大大的增加了单路双波导纠缠源的对比度和亮度,同时本发明采用一个双折射晶体实现了补偿,减小了补偿装置的体积,使得补偿装置可以集成化设置,提高了纠缠源的稳定性。
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公开(公告)号:CN115469497A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211116638.2
申请日:2022-09-14
申请人: 济南量子技术研究院
摘要: 本申请适用于量子技术领域,涉及一种双路周期极化波导的量子纠缠源。该量子纠缠源包括第一路PPLN波导和第二路PPLN波导构成的波导装置,以及第一准直器、第二准直器、半波片、全透片和光束偏移器构成的纠缠装置,PPLN波导均连接光源,两路PPLN波导的参数相同,使两路PPLN波导输出具有相同参数的光子对,两个准直器的光路平行设置且参数相同,并分别连接一路PPLN波导的输出端,两个准直器的另一端分别覆盖半波片和全透片,透过半波片和全透片的光子同时进入光束偏移器,光束偏移器用于将两路光子对聚合后形成干涉并输出,使得两路光子能够形成纠缠,使用PPLN波导提高了光子的转换效率,提高了纠缠源的亮度和对比度。
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公开(公告)号:CN115469496A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211116630.6
申请日:2022-09-14
申请人: 济南量子技术研究院
摘要: 本申请适用于量子技术领域,涉及一种片上双周期极化铌酸锂的量子纠缠源。该量子纠缠源包括PPLN波导和片上分束器构成的波导装置,以及光纤固定器、第一模式微纳光纤、第二模式微纳光纤和光纤偏振合束器构成的纠缠装置,片上分束器的输入端用于连接泵浦光源,片上分束器将光子射入PPLN波导形成两路SPDC光路,两个微纳光纤末端的模式相差90°,且均使用光纤固定器固定,使得两路光纤的长度相同,两个微纳光纤的输入端分别对接两路PPLN波导输出端,两个微纳光纤的输出端分别连接光纤偏振合束器的两个输入端,光纤偏振合束器用于将两路光波导聚合后形成干涉并输出,相较于传统自由空间纠缠形式而言采用光纤易于实现纠缠,且能够降低整个光路的占用空间。
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公开(公告)号:CN115390335B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211354058.7
申请日:2022-11-01
申请人: 济南量子技术研究院
摘要: 本发明适用于量子物理技术领域,尤其涉及一种量子纠缠源的补偿装置。补偿装置包括双折射晶体;双折射晶体的一端用于连接波导模块的输出端,以对波导模块输出的关联的光子对进行色散补偿,并且对补偿后的光子对进行干涉,形成纠缠态经过双折射晶体的另一端输出;双折射晶体的长度根据第二PPLN波导的长度,结合经过第二PPLN波导后参量光的双光子态总相位与经过补偿晶体后引入参量光的双光子态总相位相等的原理计算得到。本发明大大的增加了单路双波导纠缠源的对比度和亮度,同时本发明采用一个双折射晶体实现了补偿,减小了补偿装置的体积,使得补偿装置可以集成化设置,提高了纠缠源的稳定性。
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公开(公告)号:CN114911292A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210544206.5
申请日:2022-05-18
申请人: 济南量子技术研究院
IPC分类号: G05D23/24
摘要: 本发明适用于量子探测和量子通信技术领域,尤其涉及一种波导温度控制方法及系统。方法包括:获取波导正常工作后波导的工作温度和探测器计数率;若探测器计数率的变化率超出变化率设定范围,则控制波导的工作温度在当前工作温度的第一温度设定范围内扫描;找出第一温度设定范围内,探测器计数率最大时对应的第一温度,将所述第一温度作为波导的最佳工作温度;以最佳工作温度控制波导温度。本发明控制精确,而且更加高效,同时该方法应用于阵列相机等多通道场合,可节省大量的人工成本且可避免人为误差。
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公开(公告)号:CN114362829A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111571781.6
申请日:2021-12-21
申请人: 济南量子技术研究院
IPC分类号: H04B10/532 , H04B10/548 , H04B10/25 , H04J14/02
摘要: 本发明提出了一种基于周期性极化铌酸锂(PPLN)波导实现信号光偏振无关的频率转换方法和器件,以及由此实现的单光子探测器。其中,通过在同一PPLN波导芯片上形成两种正交偏振光的极化区,使得允许只使用单通道波导即可实现不同正交输入偏振光的转换效率适配。
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公开(公告)号:CN116698202A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210174598.0
申请日:2022-02-24
申请人: 济南量子技术研究院
IPC分类号: G01J11/00
摘要: 本发明提供了一种基于铌酸锂脊型波导中红外波段的上转换单光子探测器,信号光依次经过可调节衰减器、分束器和第一偏振控制器形成的中红外波段的单光子源进入波分复用器;泵浦光经过第二偏振控制器后进入波分复用器与中红外波段的单光子源融合后进入铌酸锂脊型波导,铌酸锂脊型波导的输出光经过多模光纤和窄带光纤滤波器后进入硅雪崩光电二极管;铌酸锂脊型波导和频过程的转换效率根据归一化转换效率、泵浦光功率和波导非线性长度得到,归一化转换效率的计算中采用经过周期调制的非线性系数。本发明实现了全光纤单光子探测,实现了室温单光子探测,实现了饱和计数率高、暗计数小、后脉冲概率小的单光子探测。
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公开(公告)号:CN114911292B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210544206.5
申请日:2022-05-18
申请人: 济南量子技术研究院
IPC分类号: G05D23/24
摘要: 本发明适用于量子探测和量子通信技术领域,尤其涉及一种波导温度控制方法及系统。方法包括:获取波导正常工作后波导的工作温度和探测器计数率;若探测器计数率的变化率超出变化率设定范围,则控制波导的工作温度在当前工作温度的第一温度设定范围内扫描;找出第一温度设定范围内,探测器计数率最大时对应的第一温度,将所述第一温度作为波导的最佳工作温度;以最佳工作温度控制波导温度。本发明控制精确,而且更加高效,同时该方法应用于阵列相机等多通道场合,可节省大量的人工成本且可避免人为误差。
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公开(公告)号:CN221079152U
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202322581548.7
申请日:2023-09-22
申请人: 济南量子技术研究院
摘要: 本实用新型公开了一种全光纤频率转换波导器件的输出端滤波及测试装置,其包括借助缠绕光纤实现的滤波模块,以及用于对滤光消光比进行检测的测试模块。其中,通过缠绕方式引入宏观弯曲提升泵浦光传输损耗来实现滤除泵浦光成分效果,使得无需额外引入其他滤光元件,允许实现全光纤光路,结构简单成本低廉,且相对集成光纤滤波器可以具有更低的传输损耗和更高的损伤阈值,可以应用于器件高功率工作场景。此外还允许实时地获知滤波性能及工作状态,方便地调整优化滤波参数(缠绕圈数及弯折角度等),避免绕纤点积热影响器件工作寿命,可以更好地适应当前作用场景和对象的需求。
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