基于量子纠缠源制备光路系统的级联反馈控制装置及方法

    公开(公告)号:CN118573285A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410681855.9

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了基于量子纠缠源制备光路系统的级联反馈控制装置及方法,属于量子通信与自动化检测交叉技术领域。针对现有测量技术的实验操作复杂、实验稳定性差、耦合效率低的问题,通过将光量子纠缠源的产生机理与级联反馈控制系统结合,设计一套基于量子纠缠源制备光路系统的级联反馈控制装置完成光路的精细调节和反馈控制,从而简化实验操作过程、提高实验稳定性和耦合效率,为腔增强以及多路复用等技术建立量子界面奠定技术基础。本发明的调节精度达到了30nm,并且能够实现多路多环节的级联扩展,同时能够适配更多的光学实验要求,并不局限于提高量子通信的传输效率,此外还可以用于光学谐振腔的光路调节,优化光与物质相互作用的耦合强度。

    基于量子纠缠测量的脉宽时序可调谐控制的同步采集系统

    公开(公告)号:CN116633432A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310484867.8

    申请日:2023-04-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于量子纠缠测量技术领域,具体涉及基于量子纠缠测量的脉宽时序可调谐控制的同步采集系统。该系统包括冷原子制备纠缠源光学装置、态制备泵浦光控制模块、写光时序控制模块、读光时序控制模块、信号采集处理模块和FPGA模块;FPGA模块发送时序指令控制冷原子制备纠缠源光学装置,通过控制态制备泵浦光控制模块、写光时序控制模块及读光时序控制模块对态制备过程、写光过程及读光过程进行实时调节,并实时采集Stokes光子计数、Anti‑Stokes光子计数、符合计数1和符合计数2,实现同步进行后处理与反馈调节。本发明采用控制和采集双线程同步运行的方式,有效提高了控制信号发射和数据采集的运行效率,解决了数据丢失和反馈控制不匹配的问题。

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