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公开(公告)号:CN112260788B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202011118305.4
申请日:2020-10-19
Abstract: 本发明公开了一种动态高精度时频同步网,属于光纤时频信号处理、精密测量领域。该时频同步网包括动态时/频/相基准交换机,动态时/频/相核心交换机和动态时/频/相边缘交换机。若本地交换机为边缘交换机与基准交换机,输入的光信号包含发往本地交换机与发往它地交换机的信息;本地交换机输出包含数据或时/频/相信息的光信号,经DWDM与直通路径的光信号合束输出到光纤路径上。若本地交换机为核心交换机,有M路光信号输入,每路包含N个波长通道。本地交换机输出包含数据或时频信息的光信号,光路梳理光开关矩阵将上行信号转发到对应的交换机输出端口,经DWDM与直通光信号合束输出到光纤路径上。本发明信息传递效率高,实现网络动态可重构。
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公开(公告)号:CN108540284B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810559087.4
申请日:2018-06-01
Applicant: 北京大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开一种连续变量量子密钥分发后处理外差探测相位补偿方法。本方法为:1)接收端Bob接收发送方Alice制备的量子态,并对通过外差探测所得到的数据按照设定比例进行分块;2)Bob将相位补偿数据发送给Alice;3)Alice根据相邻两相位补偿数据与Alice在进行量子态制备时记录下来的对应发送数据,计算相邻两相位补偿数据的X分量的相位漂移、P分量的相位漂移;4)Alice根据相邻两相位补偿数据的相位漂移计算量子态制备时记录下来的对应发送数据之间的待补偿数据X分量的相位漂移P分量的相位漂移θ;5)Alice根据θ对待补偿数据的X、P分量进行相位旋转,得到相位补偿后的数据。
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公开(公告)号:CN114710210B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210219631.7
申请日:2022-03-08
Applicant: 北京大学
IPC: H04B10/548 , H04B10/58 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种基于单信号参考源的光梳频率传递被动补偿方法。本方法为:将进行光梳频率传递的发送端所发出的光学频率梳依次经光电转换模块、带通滤波器后输出信号将s1(t)转换为光信号加载到所述光学频率梳,然后将其经传输链路传至远端再传回发送端,滤波得到信号将参考源与信号s1(t)进行下转换混频,得到 将信号s2(t)与s3(t)混频并滤出直流部分作为PID的误差信号;待PID中所述直流信号被稳定为0后,所述远端将接收的光学频率梳信号转换为电信号并进行滤波,得到与s0(t)同频的信号。
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公开(公告)号:CN108540285B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201810559088.9
申请日:2018-06-01
Applicant: 北京大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开一种连续变量量子密钥分发后处理零差探测相位补偿方法。本方法为:1)接收端Bob接收发送方Alice制备的量子态,并对通过零差探测所得到的数据按照设定比例进行分块,得到相位补偿数据与待补偿数据间隔分布的数据;2)Bob将相位补偿数据发送给Alice;3)Alice根据相邻两相位补偿数据与Alice在进行量子态制备时记录下来的对应发送数据,计算相邻两相位补偿数据的相位漂移;4)Alice根据相邻两相位补偿数据的相位漂移计算量子态制备时记录下来的该相邻两相位补偿数据所对应发送数据之间的待补偿数据D的相位漂移5)Alice根据对待补偿数据D进行相位旋转,得到相位补偿后的数据。
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公开(公告)号:CN107368282A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710418089.7
申请日:2017-06-06
Applicant: 北京大学
IPC: G06F7/58
CPC classification number: G06F7/588
Abstract: 本发明提出一种源无关连续型量子随机数产生方法及装置。该方法包括以下步骤:连续型物理随机源产生连续型光场;对连续型光场进行外差探测,同时测得光场的两个非对易力学量,即分量X(正则坐标)与分量P(正则动量);将两个力学量的连续型测量结果进行离散化,分别得到一个分量下的初始随机序列与另一个分量下的校验序列;根据校验序列计算连续型随机源的最大熵;通过熵不确定原理与最大熵的计算结果,获取初始随机序列的条件最小熵,并通过后处理得到完全随机的二进制真随机序列。本发明不需要提供额外随机数,且不依赖对于源的假设,可以有效提取物理随机源中“可信”的部分,生成量子随机数。
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公开(公告)号:CN106445465B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN201611020945.5
申请日:2016-11-21
Applicant: 北京大学
IPC: G06F7/58
Abstract: 本发明提供一种基于相位噪声的真随机数产生装置,包括一个激光器,用于产生带有相位噪声的一束激光;一控制元件,用于对上述激光进行强度控制;一分束片,用于将经过控制元件的激光分为第一束激光与第二束激光;一声光调制器,用于对上述的第二束激光移动中心频率;一光干涉元件,用于对上述第一束激光与经过声光调制器的第二束激光进行干涉,得到干涉光;两个光电转换元件,用于将上述光信号转化为电信号;一混频器,用于将上述两个电信号进行混频,得到一混频信号;一滤波元件,用于将上述混频信号进行高频滤波,得到一正比于上述相位噪声的模拟信号;一模数转换元件,用于将上述模拟信号转化为数字信号,即真随机数。
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公开(公告)号:CN114513251B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210002195.8
申请日:2022-01-04
Applicant: 北京大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/077
Abstract: 本发明公开了一种基于双混频的连续相位测量方法。本方法将参考信号和待测信号分别分为两路,一路接入第一混频设备的输入端;另一路待测信号经过模拟移相器移相后与参考信号接入第二混频设备的输入端。对两混频器的响应曲线分别进行标定、拟合,得到实际的相位差‑输出电压关系函数。两混频装置的输出电压经过低通滤波后分别接入两模数转换装置,将电压信号转为数字信号,接入计算设备进行相位计算:在某一时刻,先比较两路信号的相对幅值的绝对值,使用其中较小的一路,利用拟合的关系函数,进行相位的计算。始终利用相对幅值的绝对值较小一路计算相位。如此即可通过交替利用两路输入信号进行相位的计算,实现连续相位测量。
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公开(公告)号:CN115356906A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210826088.7
申请日:2022-07-13
Applicant: 北京大学
IPC: G04D7/00
Abstract: 本发明公开了一种线性光学采样的双阈值拟合方法及时间偏差估计方法。本发明拟合方法为:1)对待拟合LOS信号进行检测;2)当检测到LOS信号电压值高于脉冲检测阈值Vthreshold时,记录下当前时刻tth1;3)当检测到LOS信号电压值高于脉冲达峰判定阈值Vcheck时,记录下当前时刻tcheck;当再次检测到LOS信号电压值低于Vthreshold时,记录当前时刻tth2;4)如果满足tcheck<tth2,则(tth1,tth2)区间对应一个完整的LOS脉冲信号;如果不满足tcheck<tth2,则继续检测,直到LOS信号电压值再次低于Vthreshold时,记录当前时刻tth3,此时(tth1,tth3)区间对应一个完整的LOS脉冲信号;5)根据完整的LOS脉冲信号对应的时间区间拟合得到LOS信号峰值对应的中心时刻t。
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公开(公告)号:CN114153137B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202111295098.4
申请日:2021-11-03
Applicant: 北京大学
IPC: G04F10/06
Abstract: 本发明公开了一种基于异步相位跟踪的双光梳时间测量装置及方法。本发明用于解决两输入信号时间差测量精度低的问题,其特点是通过可调电学带通滤波器滤出输入信号中具有相对时延信息的谐波成份,通过两相位跟踪系统分别实现两光梳对滤出谐波的相位跟踪,并通过异步相位跟踪系统将第三光梳与任一滤出谐波进行异步锁定,获得具有微小频差光梳,最后通过双光梳干涉原理获得表征两输入信号相对时延的测量值,可直接用于高精度时间间隔测量。本发明与现有技术相比完全避免了两脉冲时间差测量受限于频率计数器精度,测量精度受输入信号波形影响小,可显著提升时间差测量准确度与分辨率,进而满足高精度时间测量需要。
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公开(公告)号:CN114710210A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210219631.7
申请日:2022-03-08
Applicant: 北京大学
IPC: H04B10/548 , H04B10/58 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种基于单信号参考源的光梳频率传递被动补偿方法。本方法为:将进行光梳频率传递的发送端所发出的光学频率梳依次经光电转换模块、带通滤波器后输出信号将s1(t)转换为光信号加载到所述光学频率梳,然后将其经传输链路传至远端再传回发送端,滤波得到信号将参考源与信号s1(t)进行下转换混频,得到将信号s2(t)与s3(t)混频并滤出直流部分作为PID的误差信号;待PID中所述直流信号被稳定为0后,所述远端将接收的光学频率梳信号转换为电信号并进行滤波,得到与s0(t)同频的信号。
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