一种全时空量子与激光通信系统

    公开(公告)号:CN109150318B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810839895.6

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种全时空量子与激光通信系统,通过密集波分复用器件实现n路量子信号的一级波分复用、n路经典激光信号的一级波分复用,最终通过稀疏波分复用器件实现量子信号、经典信号以及钟信号(同步光信号)的二级波分复用,解决自由空间不同信道经典激光通信和量子通信的同时快速传输问题。本发明提高了自由空间量子密钥分发过程的通信容量,实现了经典信道与量子信道复用,扩充了信道的容量,提高了传输速率,实现了全时空大容量的量子与激光通信。

    一种增强星间激光指向测量的相敏光学接收系统

    公开(公告)号:CN117129972A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310941315.5

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种增强星间激光指向测量的相敏光学接收系统,包括:光学收发单元,用于接收输入的待测激光信号,并对待测激光信号进行准直和缩束,得到缩束激光信号并输出;相敏放大单元,用于接收输入的缩束激光信号和泵浦激光,并对缩束激光信号和泵浦激光进行处理,得到功率放大信号并输出;光接收机单元,用于接收输入的光学放大信号和本地振荡激光,并对光学放大信号和本地振荡激光进行处理,得到四路电子信号并输出;数据处理单元,用于接收输入的四路电子信号,并对四路电子信号进行解调处理,得到激光指向信息并输出。本发明通过相敏光学接收系统对入射激光指向信号实施无噪声放大,提升了航天器激光指向系统探测灵敏度。

    一种降低平衡零拍探测系统光学损耗的装置及方法

    公开(公告)号:CN110530514A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910770037.5

    申请日:2019-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种降低平衡零拍探测系统光学损耗的装置及方法,其中,该装置包括平衡零拍探测器、50\50分束器、第一组凹面高反镜A、第一组凹面高反镜B、第二组凹面高反镜A和第二组凹面高反镜B、频谱分析仪、示波器、光学参量振荡器和激光器;其中,量子光场与本底光在50\50分束器上耦合后平分到平衡零拍探测光路的两臂;第一光电二极管的感光面反射出的剩余反射光通过第二组凹面高反镜A进行回收并再次反射到第一光电二极管的感光面,第二光电二极管的感光面反射出的剩余反射光通过第二组凹面高反镜B进行回收并再次反射到第二光电二极管的感光面。本发明降低了量子光场探测系统的光学损耗。

    一种转动信息测量方法、装置及量子陀螺仪

    公开(公告)号:CN108007450A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711192041.5

    申请日:2017-11-24

    Abstract: 本发明提供一种转动信息测量方法、装置及量子陀螺仪,属于应用物理技术领域。所述转动信息测量方法,包括:将量子体系的量子态制备到叠加态,所述量子体系为金刚石内耦合的NV色心与13C核自旋;当所述量子体系转动时,确定所述量子态产生的Berry相位;根据确定的Berry相位确定转动信息。通过利用金刚石内耦合的NV色心与13C核自旋量子体系进行转动信息测量,由于量子体系具备原子尺度的特征,使得转动信息测量的空间分辨率提升到纳米尺度;由于13C核自旋相干时间(ms)较NV色心电子自旋相干时间(μs)大很多,基于该量子体系实现的陀螺仪在探测灵敏度上有大幅提升;相较于NV-14N量子体系,本发明量子态极化过程无需强磁场的参与,极大降低了实现难度。

    一种主动阻抗匹配的相位敏感光放大系统

    公开(公告)号:CN119355945A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411244504.8

    申请日:2024-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种主动阻抗匹配的相位敏感光放大系统,包括:F‑P标准具、OPA主腔和阻抗匹配模块;F‑P标准具和OPA主腔构成OPA;阻抗匹配模块,用于对输入的待放大信号光Ⅰ进行频率调制后,输出调制信号光Ⅱ;以及,根据实时探测的OPA主腔的反射光Ⅴ,生成电压控制信号,动态调整F‑P标准具的参数,以确保OPA腔始终处于阻抗匹配状态;F‑P标准具,用于将调制信号光Ⅱ和泵浦光Ⅲ送入OPA主腔;OPA主腔,用于基于泵浦光Ⅲ对调制信号光Ⅱ进行功率放大处理,得到功率放大信号Ⅳ,并输出。本发明采用F‑P标准具作为系统的输入耦合镜,通过实施监测和调整F‑P标准具的参数以实现输入耦合镜反射率的调节,确保系统在不同泵浦功率条件下保持最佳阻抗匹配状态。

    连续变量偏振与轨道角动量混合纠缠的处理系统和方法

    公开(公告)号:CN110658634A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910804485.2

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种连续变量偏振与轨道角动量混合纠缠的处理系统和方法,该处理系统包括:HG01模纠缠单元,用于产生并输出EPR纠缠光束Ⅰ和EPR纠缠光束Ⅱ;偏振纠缠单元,用于接收输入的EPR纠缠光束Ⅰ,在EPR纠缠光束Ⅰ上构造偏振自由度,得到光束Ⅲ并输出;轨道角动量纠缠单元,用于接收输入的EPR纠缠光束Ⅱ,在EPR纠缠光束Ⅱ上构造轨道角动量自由度,得到光束Ⅳ并输出;斯托克斯参量测量单元,用于对连续变量偏振与轨道角动量混合纠缠的光束Ⅲ和光束Ⅳ进行测量和验证。本发明实现了对连续变量偏振-轨道角动量混合纠缠的产生与验证。

    一种全时空量子与激光通信系统

    公开(公告)号:CN109150318A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810839895.6

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种全时空量子与激光通信系统,通过密集波分复用器件实现n路量子信号的一级波分复用、n路经典激光信号的一级波分复用,最终通过稀疏波分复用器件实现量子信号、经典信号以及钟信号(同步光信号)的二级波分复用,解决自由空间不同信道经典激光通信和量子通信的同时快速传输问题。本发明提高了自由空间量子密钥分发过程的通信容量,实现了经典信道与量子信道复用,扩充了信道的容量,提高了传输速率,实现了全时空大容量的量子与激光通信。

    一种太赫兹电场测量方法、系统以及装置

    公开(公告)号:CN112285444B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202011024321.7

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种太赫兹电场测量方法、系统以及装置。所述方法包括第一激光系统发出一级泵浦光和探测光;第二激光系统发出高功率的泵浦光;基于高功率的泵浦光产生耦合光;基于一级泵浦光、探测光以及耦合光,反向进入原子气室进行里德堡原子的制备;将太赫兹源作用于原子气室;通过探测里德堡原子的原子光谱对太赫兹源的电场进行测量。本发明能够把碱金属原子制备到里德堡态,实现对亚THz波和THz波射频场的电场测量。利用里德堡EIT测量方法不需要激光作用下的冷原子真空系统,室温即可操作,测量范围广,实验装置小巧便携等优点,更加实用化,并且实现THz频段的多波频率的精密测量。

    一种利用量子照射提升目标分辨率的系统

    公开(公告)号:CN117331051A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311097533.1

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用原子四波混频产生纠缠来实现量子照射以提升目标成像分辨率的系统,一弱的EPR纠缠光场与强的且与EPR纠缠偏振正交的相干光耦合,形成偏振纠缠光束,共同作为信道模,一路偏振纠缠光经偏振控制器控制偏振经过发射天线把纠缠光发射出去,经目标反射回的偏振纠缠信号进行测量,过程中两束光会经历相同的自由空间或大气湍流,对于光斑振幅和位相上的影响一致。该发明可以解决探测端的信号光与本地光模式匹配差的难题,利用偏振纠缠态来实现近距离微小目标的测量,通过本发明,提高了量子照射的成像分辨率,可以远距离、高精确的提升量子照射的分辨率,可以为实用化量子照射提供一种新的方法。

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