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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:CN109617688A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910085575.0
申请日:2019-01-29
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
IPC: H04L9/08 , H04B10/70 , H04B10/556
Abstract: 本发明公开了一种针对复杂环境的相位补偿控制方法,包括对发送端和接收端进行初始化操作;在系统每次传输工作结束后下次传输工作开始前,系统均进行两点扫描操作,即发送端固定发送前一次传输的随机四相位调制中的相位M1,接收端交替加载前一次传输的随机四相位调制中的相位M2和相位M3,分别统计相位M1与相位M2干涉的计数、相位M1与相位M3干涉的计数;根据两次计数计算相位补偿量,将相位补偿量叠加到下次传输的四相位电压上;本发明在剧烈的环境温度变化、振动变化、远距离传输、数据的样本量较少的情况下,均能保持高性能、高效率传输,同时可正确补偿相位的快速漂移,系统相位补偿及时,且效率较高,耗时短,系统误码率低。
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公开(公告)号:CN109561047A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710880316.8
申请日:2017-09-26
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密钥异地存储的加密数据存储系统及方法,包括密钥控制中心、密钥异地存储系统和数据加解密存储系统,密钥异地存储系统包括第一密钥控制装置、密钥存储装置和第一量子密钥分发装置,数据加解密存储系统包括第二密钥控制装置、数据加解密存储装置和第二量子密钥分发装置,第一量子密钥分发装置与第二量子密钥分发装置量子通信连接,第一密钥控制装置分别与密钥存储装置和第一量子密钥分发装置通信连接,第二密钥控制装置分别与数据加解密存储装置和第二量子密钥分发装置通信连接;本发明可以安全可靠地将密钥异地存储系统和数据加解密存储系统设为任意距离分离,从而实现加解密密钥与数据异地分开安全存储。
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公开(公告)号:CN109343173A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811485547.X
申请日:2018-12-06
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
IPC: G02B6/12 , G02B6/122 , H04B10/548 , H04B10/556 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种混合波导集成的干涉仪,包括第一光纤、第二光纤、第一光纤波导耦合器、第二光纤波导耦合器、光波导芯片、相位波导调制器、第一反射模块和第二反射模块,所述光波导芯片包括第一波导线、第二波导线、分束器、第三波导线和第四波导线,所述的第二波导线上设有延迟线从而使第二波导线和第三波导线的长度不等。本发明干涉仪的臂长差易于控制,有利于降低不等臂干涉仪在生产中的成本,光波导芯片构成的干涉仪更加稳定,对于外部温度,振动等变化也更加不敏感;体积更小,封装更为方便。
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公开(公告)号:CN108809436A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201811035292.7
申请日:2018-09-06
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
IPC: H04B10/516 , H04B10/70 , H04L9/08
CPC classification number: H04B10/516 , H04B10/70 , H04L9/0825 , H04L9/0852
Abstract: 本发明公开了一种非对称结构量子通信相位编码系统编解码器,包括编码器和解码器,编码器和解码器通过量子密钥分发通道连接,编码器包括第一不等臂干涉仪,第一不等臂干涉仪连接量子密钥分发通道;解码器包括第二光分束器、第二不等臂干涉仪、第三不等臂干涉仪、第一单光子探测器、第二单光子探测器、第三单光子探测器和第四单光子探测器,第二光分束器连接第二不等臂干涉仪和第三不等臂干涉仪;本发明提高了系统的成码率,解码端不用实时进行相位调制,有效解决了相位加载准确性的问题,减少了系统实现的难度,增加了系统的稳定性,解码端采用被动选择相位的方式,省去了随机数源发生器。
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公开(公告)号:CN104734846B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510157818.9
申请日:2015-04-06
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终端控制装置,密钥管理操作系统与量子密钥分配终端主控模块连接,用以实现对量子密钥分配终端主控模块的操作控制;密钥管理模块用于与应用设备连接,以实现密钥的调用和读取;密钥管理操作系统和设备管控操作系统之间通过第一代理模块和第二代理模块连接,以实现量子密钥分配过程中的数据交互信息的相互传递;设备管控模块用于与经典信道连接,以实现量子密钥分配过程中的数据交互信息的发射或者接收。本发明还公开了一种量子密钥分配控制方法。本发明增强了实际量子密钥分配实现过程的安全性,大幅提升了量子密钥分配过程控制的操作系统的安全性。
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公开(公告)号:CN107121585A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710518806.3
申请日:2017-06-30
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/0084
Abstract: 本发明公开了一种电光相位调制器半波电压测量系统和测量方法,包括脉冲激光器、环形器、分束器、第一偏振控制器、偏振选择装置、相位调制器、第二偏振控制器、电压源和功率计,脉冲激光器与环形器连接,环形器与分束器连接,分束器与第一偏振控制器连接,第一偏振控制器与偏振选择装置连接,偏振选择装置与相位调制器连接,电压源与相位调制器连接,相位调制器与第二偏振控制器连接,第二偏振控制器与分束器的端口B3连接,环形器的端口C3与功率计连接,本发明降低测量成本,通过极值点优化并拟合曲线表达式达到提高系统测量精度的目的。
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公开(公告)号:CN104125057B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201310144783.6
申请日:2013-04-25
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种海水偏振量子密钥分配光学装置,包括发送端和接收端,发送端和接收端之间通过海水信道连接;所述发送端包括第一光路、第二光路、第三光路、第四光路以及由中性密度滤光片和渐变密度中性滤光片组成的光衰减器ATT;接收端包括第四偏振无关分束晶体BS4、第四偏振不敏感高反射率介质反射镜R4、用于检测水平偏振基的第一偏振检测装置和用于检测对角偏振基的第二偏振检测装置;第四偏振无关分束晶体BS4接收的量子光后,形成强度相等的两束量子光束,分别进入第一偏振检测装置和第二偏振检测装置。本发明中由发送端和接收端组成,适用于较短距离静止海水量子通信,不宜用在剧烈运动的海水中。
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公开(公告)号:CN104125058A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410354646.X
申请日:2014-07-24
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种量子密钥分配系统中同步光的自动标定装置,Alice端设置电控光衰减器衰减值D为最大值并触发同步光激光器发出N个同步光光脉冲,衰减后传输至Bob端光电探测器转换成电脉冲,Bob端对电脉冲计数;如果电脉冲数量小于同步光光脉冲数量N,则Alice端将电控光衰减器的当前衰减值D减去步进值d,并再次触发N个同步光光脉冲,如此反复,直至Bob端计数得到的电脉冲数量等于N,再使衰减值D减去一个固定值然后维持D不变。本发明还公开了量子密钥分配系统中同步光的自动标定方法。本发明可以做到对同步光自动化的标定,在因信道衰减增大丢同步光时,重新自动标定,具有很好的自恢复性能,具有很好的灵活性和实用性。
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公开(公告)号:CN103837329A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410057511.7
申请日:2014-02-20
Applicant: 安徽问天量子科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种确定相位调制器半波电压的方法,首先、计算发射端0π、π/2、π、3π/2四个相位的电压;其次、计算出接收端的0π、π/2、π、3π/2四个相位的电压;第三、找接收端π/2相位电压,使相位调制器发射端的相位电压固定在π/2,从相位调制器接收端的电压范围的最小值扫到最大值,再得一个正弦曲线Q2,通过拟合找到接收端最大点与最小点的对应位置,所述最大点对应接受端的π/2相位电压,所述接受端的π/2相位电压为B2;第四、确定发射端的π/2和3π/2相位电压是否互换。本发明能够在外部环境变化时精确计算半波电压,并可以判断调制的方向,从而精确地调制光子的相位使两端发生干涉。
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