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公开(公告)号:CN109861709A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910226480.6
申请日:2019-03-25
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于微波光子转换和平衡零拍探测的微波探测方法及微波接收机,包括:微波天线及信号预处理系统探测待测物体反馈的回波信号并对回波信号进行预处理;微波光子转换单元将预处理后的微波信号转换为光子信号;平衡零拍探测器接收微波光子转换单元转换的光子信号和与该光子信号具有固定相位差的本振光,平衡零拍探测器对光子信号和本振光进行处理并输出处理后的信号。本发明先将微波转换为光子,后利用平衡零拍探测器对光子信号进行探测,可大幅提高微波接收机探测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN106341191B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610750781.5
申请日:2016-08-30
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了基于低速DAC控制调制器的高速QKD系统实现方法及发射端,发射端的FPGA控制触发bMHz的同步光激光器产生bMHz的同步光;第N个量子光激光器、第N个调制器以及第N个DAC组成第N路;FPGA控制触发同步光的同时,发射端的FPGA以轮询的方式触发N路量子光激光器发光;n路量子光的触发频率均为b/n MHz;每一路的DAC同样以b/n MHz的频率控制调制器分别对每一路的量子光进行调制,并通过FPGA将调制信息回传给上位机模块;发射端的同步光与量子光通过波分复用器进行合光后通过干路发送给接收端;本发明发射端通过轮询触发n路量子光,使用低速DAC控制调制器,实现高速QKD系统。
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公开(公告)号:CN105490752A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510918023.5
申请日:2015-12-10
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
CPC classification number: H04B10/70 , H04L9/0852
Abstract: 本发明公开了一种单纤量子密钥分配系统中经典信号的驱动与探测甄别系统,速调制放大器有用于输入经典信号的经典信号输入端;有源微波集成放大器用于对调制放大输出信号进行第二级放大并输出到经典光激光器;经典光探测器输入端与经典光激光器的输出端连接,经典光探测器输出端与高速电压比较器的输入端连接;经典光激光器的输出信号输入到经典光探测器,经典光探测器的探测输出信号输入高速电压比较器,高速电压比较器用于对探测输出信号进行甄别输出。本还公开了单纤量子密钥分配系统中经典信号的驱动与探测甄别方法。本发明能够保证经典信号不会失真,并为经典光激光器提供本底电流,也保证输出信号的阻抗匹配。
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公开(公告)号:CN105049202A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510515586.X
申请日:2015-08-19
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种量子密钥分配系统中的动态调整探测器漂移方法,实时读取单光子探测器光计数和系统误码率动态计算探测效率,以实时监测单光子探测器在工作过程中的探测效率的变化;在出厂前进行单光子探测器参数标定,标定探测效率,在设定的探测效率下,记录无光输入时对应探测效率下的暗记数Tc以及在量子光输入情况下的探测光计数平局值Tf;如果Tf波动超过了设定阈值ΔT,则启动自标定流程。本发明还公开了一种量子密钥分配系统中的动态调整探测器漂移方法。本发明动态调整探测器漂移,使探测器回到稳定工作的状态,克服环境变化对系统造成影响。
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公开(公告)号:CN108923919B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810788377.6
申请日:2018-07-18
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种偏选基量子密码系统的选基器件的控制方法及控制系统,包括:将通信时间分为若干个时间帧,每个时间帧内的时间相同;在若干个时间帧的持续时间内产生有偏的随机数序列;在间隔时间帧内,对有偏的随机数序列中比特0与比特1的产生概率进行反转;对随机数序列的信号进行放大处理,并将放大处理后的信号输送到偏选基量子密码系统的发射端或接收端的选基器件中从而实现对选基器件的调制;本发明利用类似时分复用的方法,将通信时间分为一个个较短的时间帧,并在间隔的时间帧内变换偏选基模式,使得在整个通信时间内保持高低电平的平衡,从而解决在现有技术中调制信号中存在直流分量所导致的问题。
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公开(公告)号:CN109164742A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811123447.2
申请日:2018-09-26
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/0423 , G05B2219/25257
Abstract: 本发明公开了一种偏振控制器的高压控制装置及其控制方法,包括电源、电源管理模块、MCU模块、DAC模块、高压放大模块和电控偏振控制器,MCU模块通过DAC模块与高压放大模块连接,高压放大模块与电控偏振控制器连接;电源管理模块包括升压电路和倍压整流电路,高压放大模块包括多个DAC高压放大电路,电源通过升压电路、倍压整流电路与多个DAC高压放大电路连接,DAC模块通过多个DAC高压放大电路与电控偏振控制器的各个通道连接;DAC高压放大电路包括高压三极管和低压运算放大器,倍压整流电路与高压三极管连接。本发明稳定可靠,成本低,上位机通过串口与MCU模块通信,实现电控偏振控制器各个通道的偏振电压的控制。
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公开(公告)号:CN105115702A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510509629.3
申请日:2015-08-18
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种波长相关性器件的自动化测试控制方法,包括以下步骤:通过GPIB转USB接口连接主机和电脑,打开Labview,实现主机和程序之间的连通;向主机写入命令;读取主机收到命令反馈回程序的信息;转换VISA READ读取缓冲区中的数据格式,将字符串形式的数据转换成十进制数据,并形成表格形式;读写完成关闭GPIB接口;在VISA WRITE写入命令里关于波长1550这个数字部分提取分离出来;当进行波长扫描的过程中,通过编写程序提取出表格中功率最大值和最小值以及它们对应的波长;将自动化测试的数据表格,在电脑上自动生成所需要的EXCEL表格文件。本发明可以实现自动化测试控制,方便快捷。
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公开(公告)号:CN106100837B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201610648081.5
申请日:2016-08-10
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于相同波长的全双工量子密钥分发系统的同步装置及方法,发射端:同步光激光器用于发送波长为的同步光;同步光调制电路用于对同步光进行调制;环形器用于将接收和发送两个方向的同步光进行分离;波分复用器WDM用于将同步光和量子光聚合后发送给接收端;接收端:波分复用器WDM用于接收同步光和量子光,并分别波分到和端口,同步光探测器用于对同步光进行光电转换;同步光探测后处理电路用于对电信号进行处理,形成作为量子光探测器使能的用于对探测器进行探测触发的同步信号。本发明减少了波长种类、降低了光路系统复杂度,简化了网络结构;降低了光纤衰减和色散对同步光和量子光的影响,并避免不同波长引起的光速变化对系统的影响。
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公开(公告)号:CN106341191A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610750781.5
申请日:2016-08-30
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
CPC classification number: H04B10/50577 , H04B10/50597 , H04B10/70 , H04L9/0858
Abstract: 本发明公开了基于低速DAC控制调制器的高速QKD系统实现方法及发射端,发射端的FPGA控制触发bMHz的同步光激光器产生bMHz的同步光;第N个量子光激光器、第N个调制器以及第N个DAC组成第N路;FPGA控制触发同步光的同时,发射端的FPGA以轮询的方式触发N路量子光激光器发光;n路量子光的触发频率均为b/n MHz;每一路的DAC同样以b/n MHz的频率控制调制器分别对每一路的量子光进行调制,并通过FPGA将调制信息回传给上位机模块;发射端的同步光与量子光通过波分复用器进行合光后通过干路发送给接收端;本发明发射端通过轮询触发n路量子光,使用低速DAC控制调制器,实现高速QKD系统。
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公开(公告)号:CN108923919A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810788377.6
申请日:2018-07-18
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种偏选基量子密码系统的选基器件的控制方法及控制系统,包括:将通信时间分为若干个时间帧,每个时间帧内的时间相同;在若干个时间帧的持续时间内产生有偏的随机数序列;在间隔时间帧内,对有偏的随机数序列中比特0与比特1的产生概率进行反转;对随机数序列的信号进行放大处理,并将放大处理后的信号输送到偏选基量子密码系统的发射端或接收端的选基器件中从而实现对选基器件的调制;本发明利用类似时分复用的方法,将通信时间分为一个个较短的时间帧,并在间隔的时间帧内变换偏选基模式,使得在整个通信时间内保持高低电平的平衡,从而解决在现有技术中调制信号中存在直流分量所导致的问题。
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