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公开(公告)号:CN118018201A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410417720.1
申请日:2024-04-09
IPC分类号: H04L9/08
摘要: 本发明公开的用于时间相位编码的芯片结构及QKD系统的发送端,涉及量子通信技术领域,其中,用于时间相位编码的芯片结构包括包括激光器、第一等臂干涉仪和不等臂干涉仪,激光器用于制备并输出第一脉冲光;第一等臂干涉仪包括第一光纤耦合器、第一热光调制器、第一相位调制器及第二光纤耦合器,第一等臂干涉仪用于基于第一脉冲光,产生可用于时间编码的第二脉冲光,第二脉冲光包括多组具有第一固定相位差的两个脉冲光;不等臂干涉仪包括第二等臂干涉仪、第二相位调制器及第三光纤耦合器,不等臂干涉仪用于基于第一脉冲光,产生可用于相位编码的第三脉冲光,降低了控制的复杂度,提高了运行效率。
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公开(公告)号:CN117240357B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311526625.7
申请日:2023-11-16
申请人: 国开启科量子技术(安徽)有限公司 , 国开启科量子技术(北京)有限公司
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/508 , H04B10/60 , H04B10/70
摘要: 本发明提供基于量子比特误码率进行寻优的方法、装置、介质和设备,所述方法包括:将量子比特信息制备到光源输出的光脉冲中;向接收端发射制备的光脉冲;从发射端接收制备的光脉冲;解码接收到的光脉冲中所携带的量子比特信息;按照预定步长改变施加至强度调制器的偏置电压;确定在各个偏置电压下的量子比特误码率;将偏置电压锁定至量子比特误码率中的最小值对应的偏置电压;按照预定步长改变施加至单光子探测器的门控信号的延时位置;确定在各个延时位置下的量子比特误码率;将门控信号的延时位置锁定至量子比特误码率中的最小值对应的延时位置。本发明能够使得系统的量子比特误码率达到最小。
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公开(公告)号:CN117254855A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311526621.9
申请日:2023-11-16
申请人: 国开启科量子技术(安徽)有限公司 , 国开启科量子技术(北京)有限公司
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/508 , H04B10/60 , H04B10/70
摘要: 本发明提供基于量子比特误码率进行寻优的方法、装置、介质和设备,所述方法包括:将量子比特信息制备到光源输出的光脉冲中;向接收端发射制备的光脉冲;从发射端接收制备的光脉冲;解码接收到的光脉冲中所携带的量子比特信息;按照预定步长改变门控信号的延时位置;统计在各个延时位置下不一致的量子比特信息的数量;基于在各个延时位置下不一致的量子比特信息的数量和用于制备的量子比特信息的数量之间的比值确定在各个延时位置下的量子比特误码率;将施加至单光子探测器的门控信号的延时位置锁定至量子比特误码率中的最小值对应的延时位置。本发明能够为施加至单光子探测器的门控信号寻找到最佳延时位置,以确保其具备高的探测效率和准确性。
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公开(公告)号:CN117240356A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311526614.9
申请日:2023-11-16
申请人: 国开启科量子技术(安徽)有限公司 , 国开启科量子技术(北京)有限公司
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/508 , H04B10/60 , H04B10/70
摘要: 本发明提供基于量子比特误码率进行寻优的方法、装置、介质和设备,所述方法包括:将量子比特信息制备到光源输出的光脉冲中;向接收端发射制备的光脉冲;从发射端接收制备的光脉冲;解码接收到的光脉冲中所携带的量子比特信息;按照预定步长改变强度调制器的偏置电压;统计在各个偏置电压下不一致的量子比特信息的数量;基于在各个偏置电压下不一致的量子比特信息的数量和用于制备的量子比特信息的数量之间的比值确定在各个偏置电压下的量子比特误码率;将强度调制器的偏置电压锁定至量子比特误码率中的最小值对应的偏置电压。本发明能够为强度调制器寻找到最佳偏置电压,确保强度调制器的消光比保持在最大值。
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公开(公告)号:CN118018201B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410417720.1
申请日:2024-04-09
IPC分类号: H04L9/08
摘要: 本发明公开的用于时间相位编码的芯片结构及QKD系统的发送端,涉及量子通信技术领域,其中,用于时间相位编码的芯片结构包括包括激光器、第一等臂干涉仪和不等臂干涉仪,激光器用于制备并输出第一脉冲光;第一等臂干涉仪包括第一光纤耦合器、第一热光调制器、第一相位调制器及第二光纤耦合器,第一等臂干涉仪用于基于第一脉冲光,产生可用于时间编码的第二脉冲光,第二脉冲光包括多组具有第一固定相位差的两个脉冲光;不等臂干涉仪包括第二等臂干涉仪、第二相位调制器及第三光纤耦合器,不等臂干涉仪用于基于第一脉冲光,产生可用于相位编码的第三脉冲光,降低了控制的复杂度,提高了运行效率。
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公开(公告)号:CN117254855B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311526621.9
申请日:2023-11-16
申请人: 国开启科量子技术(安徽)有限公司 , 国开启科量子技术(北京)有限公司
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/508 , H04B10/60 , H04B10/70
摘要: 本发明提供基于量子比特误码率进行寻优的方法、装置、介质和设备,所述方法包括:将量子比特信息制备到光源输出的光脉冲中;向接收端发射制备的光脉冲;从发射端接收制备的光脉冲;解码接收到的光脉冲中所携带的量子比特信息;按照预定步长改变门控信号的延时位置;统计在各个延时位置下不一致的量子比特信息的数量;基于在各个延时位置下不一致的量子比特信息的数量和用于制备的量子比特信息的数量之间的比值确定在各个延时位置下的量子比特误码率;将施加至单光子探测器的门控信号的延时位置锁定至量子比特误码率中的最小值对应的延时位置。本发明能够为施加至单光子探测器的门控信号寻找到最佳延时位置,以确保其具备高的探测效率和准确性。
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公开(公告)号:CN117240357A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311526625.7
申请日:2023-11-16
申请人: 国开启科量子技术(安徽)有限公司 , 国开启科量子技术(北京)有限公司
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/508 , H04B10/60 , H04B10/70
摘要: 本发明提供基于量子比特误码率进行寻优的方法、装置、介质和设备,所述方法包括:将量子比特信息制备到光源输出的光脉冲中;向接收端发射制备的光脉冲;从发射端接收制备的光脉冲;解码接收到的光脉冲中所携带的量子比特信息;按照预定步长改变施加至强度调制器的偏置电压;确定在各个偏置电压下的量子比特误码率;将偏置电压锁定至量子比特误码率中的最小值对应的偏置电压;按照预定步长改变施加至单光子探测器的门控信号的延时位置;确定在各个延时位置下的量子比特误码率;将门控信号的延时位置锁定至量子比特误码率中的最小值对应的延时位置。本发明能够使得系统的量子比特误码率达到最小。
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公开(公告)号:CN221235004U
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202323128097.8
申请日:2023-11-20
申请人: 国开启科量子技术(安徽)有限公司 , 国开启科量子技术(北京)有限公司
摘要: 本实用新型公开的光纤盘绕工装及量子通信设备,涉及量子通信技术领域,光纤盘绕工装包括旋转结构,内部中空,包括旋钮和旋转体,旋钮与旋转体一体成型,旋钮贯穿压盖且下端面固定设置于旋转体的上端面,旋转体的下端面设置有螺旋结构体;压盖的内部中空且设置于底座上;底座的内部中空且周边设置有用于贯穿光纤滑杆结构的多个通孔;光纤滑杆结构包括多个光纤滑杆,各个光纤滑杆均包括滑杆及光纤卡槽,滑杆的上端面固定设置有至少2个柱状结构体,各个柱状结构体分别紧贴设置于螺旋结构体形成的半径互不相同的圆弧状滑槽中,无需多次盘纤,能够减少光纤磨损,便于对光学器件进行维护且可根据不同的需求,设计不同范围的伸缩长度,兼容性较强。
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公开(公告)号:CN118381605A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410468165.5
申请日:2024-04-18
申请人: 国开启科量子技术(安徽)有限公司
IPC分类号: H04L9/08 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/548 , H04B10/60 , H04B10/70
摘要: 本发明公开的基于相位编码的QKD系统的发送端及接收端,涉及量子通信技术领域,其中,基于相位编码的QKD系统的发送端包括激光器、诱骗态调制模块及第一光纤干涉仪,其中,激光器用于制备并输出第一脉冲光;诱骗态调制模块用于基于第一脉冲光,产生并输出具有设定比例的信号态及诱骗态的第二脉冲光;第一光纤干涉仪包括第一不等臂光纤干涉仪,用于基于第二脉冲光,产生并输出具有固定相位差及固定延时差的正交偏振态的第三脉冲光,整体干涉效率较其他基于相位编码的QKD系统提升一倍,提高了干涉效率,消除了对不同偏振态的脉冲光进行相位调制时因双折射效应引起的偏差,降低了QKD系统的误码率。
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公开(公告)号:CN114050408B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111389823.4
申请日:2021-11-23
摘要: 本发明公开的微带天线阵列、离子阱驱动装置及相位参数计算方法,涉及量子计算技术领域,根据三维空间中某点所在的方位角和俯仰角、离子阱中待驱动离子需要的微波驱动频率及微带天线阵列各个微带天线的位置坐标,得到微带天线阵列在该点的增益分布,根据离子阱中待驱动离子在三维空间中的方位角和俯仰角,得到增益分布最大值时对应的各个相位控制器的相位参数,将相位参数作为对应相位控制器的相位参数,从而无需增加喇叭天线的口径即可提高微带天线阵列的增益,达到不增加喇叭天线口面尺寸即可提高微带天线阵列增益的目的。
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