一种锗硅雪崩光电探测器

    公开(公告)号:CN112531067B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202011403965.7

    申请日:2020-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种锗硅雪崩光电探测器,包括:雪崩放大区;分别与所述雪崩放大区接触的第一欧姆接触层和电荷收集区;与所述电荷收集区连接的控制栅结构;其中,所述控制栅结构用于控制所述电荷收集区的势垒高度。也就是说,该锗硅雪崩光电探测器基于所述控制栅结构,通过调节栅极电压来控制电荷收集区的势垒高度,使只有暗电流中的载流子堆积势能高于某一势垒时才允许通过,进而降低锗硅雪崩光电探测器的暗电流,提高光电转换效率。

    一种激光收发芯片及一种激光探测器

    公开(公告)号:CN112835060A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110007852.3

    申请日:2021-01-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光收发芯片,光收发单元连接光开关阵列中对应的输出端;光收发单元包括光分束器、光发射器、光接收器和探测器;光开关阵列的输出端连接光分束器的输入端,光分束器的第一输出端连接光发射器,光分束器的第二输出端连接探测器;光接收器的输出端连接探测器,同一光收发单元中光接收器与光发射器相邻设置;光开关阵列用于通过光发射器发射探测激光,光接收器用于接收返回的探测激光,探测器用于根据发送以及接收的两探测激光确定探测激光的飞行时间。通过将光发射器与光接收器合并为一个光收发单元仅连接一个光开关阵列,可以简化结构,节省能耗,且方向自然对准。本发明还提供了一种激光探测器,同样具有上述有益效果。

    一种量子通信系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109560880B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201811625728.8

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 李雨轩 宋俊峰

    Abstract: 本申请提供一种量子通信系统,包括:光源模块用于发出含有多个不同频率成份的脉冲,发送方编码模块用于将处于同一工作频率的脉冲分为待编码脉冲和参考脉冲,对待编码脉冲进行相位编码得到编码脉冲;并将参考脉冲以及编码脉冲传输至接收方解码模块;接收方解码模块用于对编码脉冲进行相位解码,得到解码脉冲;接收方数据读取模块用于对解码脉冲以及参考脉冲进行同频率脉冲干涉,并基于干涉结果得到通信数据。本申请由于引入不同频率的脉冲作为信息载体,使得单个信息比特所携带的信息量得到了有效增加,提高了通信效率,并弱化了量子通信系统对相邻脉冲相对相位的敏感性,使得有效通信的距离得到了明显增加。

    一种锗硅雪崩光电探测器

    公开(公告)号:CN112531067A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011403965.7

    申请日:2020-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种锗硅雪崩光电探测器,包括:雪崩放大区;分别与所述雪崩放大区接触的第一欧姆接触层和电荷收集区;与所述电荷收集区连接的控制栅结构;其中,所述控制栅结构用于控制所述电荷收集区的势垒高度。也就是说,该锗硅雪崩光电探测器基于所述控制栅结构,通过调节栅极电压来控制电荷收集区的势垒高度,使只有暗电流中的载流子堆积势能高于某一势垒时才允许通过,进而降低锗硅雪崩光电探测器的暗电流,提高光电转换效率。

    一种量子通信系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109560880A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811625728.8

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 李雨轩 宋俊峰

    Abstract: 本申请提供一种量子通信系统,包括:光源模块用于发出含有多个不同频率成份的脉冲,发送方编码模块用于将处于同一工作频率的脉冲分为待编码脉冲和参考脉冲,对待编码脉冲进行相位编码得到编码脉冲;并将参考脉冲以及编码脉冲传输至接收方解码模块;接收方解码模块用于对编码脉冲进行相位解码,得到解码脉冲;接收方数据读取模块用于对解码脉冲以及参考脉冲进行同频率脉冲干涉,并基于干涉结果得到通信数据。本申请由于引入不同频率的脉冲作为信息载体,使得单个信息比特所携带的信息量得到了有效增加,提高了通信效率,并弱化了量子通信系统对相邻脉冲相对相位的敏感性,使得有效通信的距离得到了明显增加。

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