一种基于偏置反馈控制的量子随机数发生装置

    公开(公告)号:CN117785125A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311834642.7

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于偏置反馈控制的量子随机数发生装置,包括垂直腔面发射激光器、偏振分束器、光电探测模块、数据采集模块和偏置反馈控制模块。本发明公开了一种基于偏置反馈控制的量子随机数发生装置,通过偏置反馈控制模块根据数据采集模块反馈的测量结果计算线性双折射系数,根据线性双折射系数利用PID控制算法调节输出的偏置电流,从而修正温度等外界因素变化对垂直腔面发射激光器输出光束偏振态的影响,使垂直腔面发射激光器能够持续工作于双稳态中,无需使用恒温仪器对激光器温度进行控制,便于进行集成化,也有利于量子数机数发生器进一步的推广和应用。

    一种基于模式跳变的量子随机数发生器

    公开(公告)号:CN117762377A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311847595.X

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于模式跳变的量子随机数发生器,包括熵源、采样模块、量化模块和后处理模块;其中,熵源包括第一半导体环形激光器、第一半导体光放大器和第二半导体光放大器。本发明公开了一种基于模式跳变的量子随机数发生器,通过第一半导体光放大器SOA1和第二半导体光放大器SOA2将第一半导体环形激光器SRL1输出的激光进行放大,实现激光的自发辐射噪声在CW模式和CCW模式上耦合相等,从而激光发生随机模式跳变以CW模式或CCW模式输出,属于量子熵源,符合量子不确定性的特点,因此产生的随机数的随机性比较好,在量子密码分配、金融、能源电力等有重要的应用探索。

    一种基于OAM寻址的多用户测量设备无关QKD系统及实现方法

    公开(公告)号:CN117240373A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202211188257.5

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于OAM寻址的多用户测量设备无关QKD系统及实现方法,系统包括多用户Alice端、多用户Bob端、轨道角动量解复用装置和多用户测量装置;Alice端和Bob端协商并确定相同的轨道角动量拓扑荷数l;Alice端和Bob端分别发送具有所述轨道角动量拓扑荷数l的光子到轨道角动量解复用装置;轨道角动量解复用装置根据所述光子的轨道角动量拓扑荷l数确定衍射角,并将光子送至与所述衍射角对应的测量装置。本发明基于达曼光栅器件以轨道角动量解复用的拓扑荷数为寻址路由,可保证各个用户之间相对独立,且运用轨道角动量状态作为信道复用的载体还可以实现任意用户数的扩展。

    一种基于SOA偏振旋转光采样的并行量子随机数发生器

    公开(公告)号:CN118732992A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410845404.4

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于SOA偏振旋转光采样的并行量子随机数发生器,包括熵源、光采样模块、量化模块和后处理模块。本发明公开了一种基于SOA偏振旋转光采样的并行量子随机数发生器,采用熵源产生放大自发辐射噪声信号作为信号光,可以通过波分复用进行多路信号处理,有效提升QRNG速率;通过光采样模块产生飞秒脉冲作为采样脉冲信号,具有较低的时序抖动,有效提高采样速度;基于SOA的偏振旋转非线性效应,实现全光脉冲采样,能有效提高量子随机数的产生速率,减小驱动功率,可以仅采用低速模数转换器进行量化而不影响系统随机数生成速率,降低系统成本,且具有较高的处理速度和实用价值。

    一种基于简化线性光采样的量子随机数发生器及生成方法

    公开(公告)号:CN118732993A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410845426.0

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于简化线性光采样的量子随机数发生器,包括放大自发辐射信号源、简化线性光采样模块、探测量化模块和后处理模块。本发明还公开了一种基于简化线性光采样的量子随机数生成方法,基于所述的一种基于简化线性光采样的量子随机数发生器实现。本发明采用简化线性光采样可以有效克服时序抖动,提高采样的速度与精确度,实现高速生成随机数;而且采用了放大自发辐射信号源,放大自发辐射特性显著,可通过直接测量放大自发辐射信号源的输出作为随机信号,系统光路简单,易于集成化,且自发辐射属于量子熵源,符合量子不确定性的特点,保证了生成随机数的随机性,具有较高的实用价值。

    一种基于达曼光栅多通道量子通信的协作系统及方法

    公开(公告)号:CN119652522A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411994365.0

    申请日:2024-12-31

    Inventor: 郭邦红 吴俊森

    Abstract: 本发明公开了一种基于达曼光栅多通道量子通信的协作系统,包括智慧平台中心、量子密钥管理云平台、达曼光栅和多个地方用户端;所述量子密钥管理云平台包括量子密钥探测端和探测结果发送端;所述地方用户端包括地方智慧子平台和量子密钥发送端;本发明还提供了一种基于达曼光栅多通道量子通信的协作方法,基于所述的一种基于达曼光栅多通道量子通信的协作系统实现。本发明公开了一种基于达曼光栅多通道量子通信的协作系统及方法,通过将智慧平台和量子通信链路结合,提高智慧平台的通信安全性;而且通过达曼光栅实现多通道的量子通信,可与现有的光纤网络兼容,因此更容易在实际场景中部署和使用。

    一种SAM-OAM纠缠的多用户QKD系统及方法

    公开(公告)号:CN117749373A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311819547.X

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种SAM‑OAM纠缠的多用户QKD系统,包括Alice端、Bob端、SAM调制单元和测量单元;所述Bob端包括第一达曼光栅、第二达曼光栅和多个Bob用户;本发明还公开了一种SAM‑OAM纠缠的多用户QKD方法,基于所述的一种SAM‑OAM纠缠的多用户QKD系统实现。本发明公开了一种SAM‑OAM纠缠的多用户QKD系统及方法,通过Alice端产生纠缠光子对,其中信号光子传输至SAM调制单元中进行相位调制,闲置光子经过轨道角动量调制后根据轨道角动量阶数衍射进入Bob端相应的Bob用户中进行相位调制,不需要额外的光分流器或者探测系统中复杂的计算机生成全息术,结构简单、操作方便,在多用户、高维量子密码分发与量子网络中有重要应用。

    一种5G通信的量子密钥分发系统及方法

    公开(公告)号:CN117749372A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311819543.1

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种5G通信的量子密钥分发系统,包括5G通讯设备、云端服务器和密钥管理模块;5G通讯设备通过5G信道向云端服务器请求通信,云端服务器传递请求,密钥管理模块收到请求后将结果反馈,云端服务器将结果发送至5G通讯设备;通信双方分别发出光信号,光信号经量子信道传送至密钥管理模块进行探测,探测结果由密钥管理模块通过云端服务器发送到通信双方。本发明还公开了一种5G通信的量子密钥分发方法,基于所述的一种5G通信的量子密钥分发系统实现。本发明提供了一种5G通信的量子密钥分发系统及方法,将5G通信和量子通信紧密结合,使通信更便捷、更安全,有助于推进QKD系统量子网络与量子通信的应用。

    一种基于量子熵源的多路光采样量子随机数产生系统

    公开(公告)号:CN117608523A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311834633.8

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子熵源的多路光采样量子随机数产生系统,包括熵源、采样脉冲模块、非线性采样模块、量化模块及后处理模块;探测光脉冲及采样光脉冲分别进入到非线性采样模块进行非线性采样后保留探测光脉冲,对探测光脉冲进行光电转换后进入量化模块对信号进行模数转换量化处理后进入到处理模块对数据进行异或算法后处理,从而输出最终的具有随机性的二进制序列。本发明采用的超辐射发光二极管SLED,易于进行频谱切片处理,进行多路数据采样,提高随机数的产生速率;采用的锁模激光器生成的飞秒脉冲,具有较低的时序抖动,提高了采样速度;采用光采样电量化的结构,进一步提高了处理速度和随机数速率。

    一种基于量子点光采样的量子随机数发生器

    公开(公告)号:CN221766046U

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202323652576.X

    申请日:2023-12-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于量子点光采样的量子随机数发生器,包括熵源、采样模块、探测模块和后处理模块;其中,所述熵源包括量子点超辐射发光二极管;所述采样模块包括锁模激光器、掺铒光纤放大器、波分解复用器、第一波分复用器、第二波分复用器和量子点半导体光放大器。本实用新型公开了一种基于量子点光采样的量子随机数发生器,通过使用量子点超辐射发光二极管作为光源,可以直接测量其光功率而得到自发辐射噪声,属于量子熵源,符合量子不确定性的特点,保证了生成随机数的随机性。而且采样模块为全光采样系统,相比于电子器件,具有较高的处理速度,可实现30GHz/s高速安全的随机序列产生。

Patent Agency Ranking