CN221448412U - 一种量子密钥分配系统 - Google Patents

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CN221448412U CN202323652577.4U CN202323652577U CN221448412U CN 221448412 U CN221448412 U CN 221448412U CN 202323652577 U CN202323652577 U CN 202323652577U CN 221448412 U CN221448412 U CN 221448412U
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黄荣京
郭邦红
朱伟
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Abstract

本实用新型公开了一种量子密钥分配系统,包括发送端和接收端;其中,发送端包括第一信号光产生模块、第二信号光产生模块、第三信号光产生模块、第四信号光产生模块、第一偏振合束器、第二偏振合束器、半波片和第一保偏合束器;接收端包括第一偏振分束器、第一不等臂干涉模块、第二不等臂干涉模块、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。本实用新型公开了一种量子密钥分配系统,在发送端将不同偏振态的信号光合束后传输到接收端,避免了进行多次调制;在接收端将信号光分成两束偏振态正交的偏振光,再分别进行不等臂干涉,进而得到较好的干涉结果,解决了现有的量子密钥分配系统稳定性低的问题。

Description

一种量子密钥分配系统
技术领域
本实用新型涉及量子信息与光通信设备领域,具体涉及一种量子密钥分配系统。
背景技术
传统的公钥密码学依赖于某些数学函数的计算难度,但随着量子计算的发展,这些基于数学复杂度的密码体系已经无法保证其安全性。
量子密钥分配技术基于量子力学基础理论,具有信息理论可证明的安全性,已经成为量子通信领域中的研究重点和应用的热点。
现有的量子密钥分配系统为了保证发送端产生的激光能够到达接收端发生干涉,需要激光在发送端进行多次的调制,从而造成系统结构复杂以及信号损耗,而接收端的结构又往往比较简单,导致系统的稳定性低。
因此,需要对现有技术进行改进提出稳定性比较高的量子密钥分配系统。
实用新型内容
本实用新型为了解决现有的量子密钥分配系统的稳定性低的问题,提出了一种量子密钥分配系统。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案如下:
一种量子密钥分配系统,包括发送端和接收端;其中,
所述发送端包括第一信号光产生模块、第二信号光产生模块、第三信号光产生模块、第四信号光产生模块、第一偏振合束器、第二偏振合束器、半波片和第一保偏合束器;
所述接收端包括第一偏振分束器、第一不等臂干涉模块、第二不等臂干涉模块、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;
第一信号光产生模块的输出端、第二信号光产生模块的输出端分别与第一偏振合束器的不同输入端连接,第三信号光产生模块的输出端、第四信号光产生模块的输出端分别与第二偏振合束器的不同输入端连接,第二偏振合束器的输出端与半波片的输入端连接;第一偏振合束器的输出端、半波片的输出端分别与第一保偏合束器的不同输入端连接,第一保偏合束器的输出端与第一偏振分束器的输入端连接;
第一不等臂干涉模块的输入端、第二不等臂干涉模块的输入端分别与第一偏振分束器的不同输出端连接,第一单光子探测器的输入端、第二单光子探测器的输入端分别与第一不等臂干涉模块的不同输出端连接,第三单光子探测器的输入端、第四单光子探测器的输入端分别与第二不等臂干涉模块的不同输出端连接。
上述方案中,在发送端将第一信号光产生模块、第二信号光产生模块、第三信号光产生模块、第四信号光产生模块分别产生的不同偏振态的信号光合束后传输到接收端,避免了在发送端进行多次调制;在接收端由第一偏振分束器将信号光分成两束偏振态正交的偏振光,再分别进行不等臂干涉,进而得到较好的干涉结果,并且设置了四个单光子探测器,具有较快的信号采集能力,从而使整个系统具有较高的稳定性和抗干扰能力。
优选的,所述第一信号光产生模块包括第一激光器和第一窄带干涉滤波片,第一激光器的输出端通过第一窄带干涉滤波片与第一偏振合束器的一输入端连接;
所述第二信号光产生模块包括第二激光器和第二窄带干涉滤波片,第二激光器的输出端通过第二窄带干涉滤波片与第一偏振合束器的另一输入端连接;
所述第三信号光产生模块包括第三激光器和第三窄带干涉滤波片,第三激光器的输出端通过第三窄带干涉滤波片与第二偏振合束器的一输入端连接;
所述第四信号光产生模块包括第四激光器和第四窄带干涉滤波片,第四激光器的输出端通过第四窄带干涉滤波片与第二偏振合束器的另一输入端连接。
优选的,所述发送端还包括第一控制器和第一可调光衰减器;
所述第一可调光衰减器的输入端、第一激光器的输入端、第二激光器的输入端、第三激光器的输入端、第四激光器的输入端分别与第一控制器的不同输出端连接。
优选的,所述发送端还包括同步激光器、第二可调光衰减器和波分复用器;
所述同步激光器的输入端、第二可调光衰减器的一输入端分别与第一控制器的不同输出端连接,同步激光器的输出端与第二可调光衰减器的另一输入端连接,第一可调光衰减器的输出端、第二可调光衰减器的输出端分别与波分复用器的不同输入端连接,波分复用器的输出端与接收端的输入端连接。
优选的,所述第一激光器、第二激光器、第三激光器和第四激光器所产生的激光的频率和波长均相同;
所述同步激光器所产生的激光的频率与第一激光器/第二激光器/第三激光器/第四激光器所产生的激光的频率相同;
所述同步激光器所产生的激光的波长与第一激光器/第二激光器/第三激光器/第四激光器所产生的激光的波长不同。
优选的,所述半波片的快轴方向与水平方向的夹角为22.5°。
优选的,所述接收端还包括第二控制器、波分解复用器、光电转换器、比较器、电平转换器、第一延时模块、第二延时模块、第三延时模块和第四延时模块;
所述波分复用器的输出端与波分解复用器的输入端连接,第一偏振分束器的输入端、光电转换器的输入端分别与波分解复用器的不同输出端连接,光电转换器的输出端与比较器的输入端连接,比较器的输出端与电平转换器的输入端连接,第一延时模块的一输入端、第二延时模块的一输入端、第三延时模块的一输入端和第四延时模块的一输入端分别与电平转换器的不同输出端连接,第一延时模块的另一输入端、第二延时模块的另一输入端、第三延时模块的另一输入端和第四延时模块的另一输入端分别与第二控制器的不同输出端连接,第一延时模块的输出端与第一单光子探测器的一输入端连接,第二延时模块的输出端与第二单光子探测器的一输入端连接,第三延时模块的输出端与第三单光子探测器的一输入端连接,第四延时模块的输出端与第四单光子探测器的一输入端连接。
优选的,所述光电转换器输出的电信号为正弦波信号。
优选的,所述第一不等臂干涉模块包括第一保偏分束器、第一相位调制器和第二保偏分束器;
所述第一保偏分束器的输入端与第一偏振分束器的一输出端连接,第一保偏分束器的一输出端通过第一相位调制器与第二保偏分束器的一输入端连接,第一保偏分束器的另一输出端与第二保偏分束器的另一输入端连接,第一单光子探测器的输入端、第二单光子探测器的输入端分别与第二保偏分束器的不同输出端连接,第二控制器的输出端与第一相位调制器的输入端连接。
优选的,所述第二不等臂干涉模块包括第三保偏分束器、第二相位调制器和第四保偏分束器;
所述第三保偏分束器的输入端与第一偏振分束器的另一输出端连接,第三保偏分束器的一输出端通过第二相位调制器与第四保偏分束器的一输入端连接,第三保偏分束器的另一输出端与第四保偏分束器的另一输入端连接,第三单光子探测器的输入端、第四单光子探测器的输入端分别与第四保偏分束器的不同输出端连接,第二控制器的输出端与第二相位调制器的输入端连接。
本实用新型有益的技术效果:
本实用新型提供了一种量子密钥分配系统,在发送端将第一信号光产生模块、第二信号光产生模块、第三信号光产生模块、第四信号光产生模块分别产生的不同偏振态的信号光合束后传输到接收端,避免了在发送端进行多次调制;在接收端由第一偏振分束器将信号光分成两束偏振态正交的偏振光,再分别进行不等臂干涉,进而得到较好的干涉结果,并且设置了四个单光子探测器,具有较快的信号采集能力,从而使整个系统具有较高的稳定性和抗干扰能力。
附图说明
图1为本实用新型的整体模块连接示意图;
图2为本实用新型中发送端的模块连接示意图;
图3为本实用新型中接收端的模块连接示意图;
图4为本实用新型总的工作流程图。
其中:1、发送端;101、第一信号光产生模块;1011、第一激光器;1012、第一窄带干涉滤波片;102、第二信号光产生模块;1021、第二激光器;1022、第二窄带干涉滤波片;103、第三信号光产生模块;1031、第三激光器;1032、第三窄带干涉滤波片;104、第四信号光产生模块;1041、第四激光器;1042、第四窄带干涉滤波片;105、第一偏振合束器;106、第二偏振合束器;107、半波片;108、第一保偏合束器;109、第一控制器;110、第一可调光衰减器
;111、同步激光器;112、第二可调光衰减器;113、波分复用器;2、接收端;201、第一偏振分束器;202、第一不等臂干涉模块;2021、第一保偏分束器;2022、第一相位调制器;2023、第二保偏分束器;2023、第二不等臂干涉模块;2031、第三保偏分束器;2032、第二相位调制器;2033、第四保偏分束器;2041、第一单光子探测器;2042、第二单光子探测器;2043、第三单光子探测器;2044、第四单光子探测器;205、第二控制器;206、波分解复用器;207、光电转换器;208、比较器;209、电平转换器;2101、第一延时模块;2102、第二延时模块;2103、第三延时模块;2104、第四延时模块。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本实用新型进行进一步详细说明,但本实用新型要求保护的范围并不局限于下述具体实施例。
实施例1
如图1所示,一种量子密钥分配系统,包括发送端1和接收端2;其中,
所述发送端1包括第一信号光产生模块101、第二信号光产生模块102、第三信号光产生模块103、第四信号光产生模块104、第一偏振合束器105、第二偏振合束器106、半波片107和第一保偏合束器108;
所述接收端2包括第一偏振分束器201、第一不等臂干涉模块202、第二不等臂干涉模块203、第一单光子探测器2041、第二单光子探测器2042、第三单光子探测器2043和第四单光子探测器2044;
第一信号光产生模块101的输出端、第二信号光产生模块102的输出端分别与第一偏振合束器105的不同输入端连接,第三信号光产生模块103的输出端、第四信号光产生模块104的输出端分别与第二偏振合束器106的不同输入端连接,第二偏振合束器106的输出端与半波片107的输入端连接;第一偏振合束器105的输出端、半波片107的输出端分别与第一保偏合束器108的不同输入端连接,第一保偏合束器108的输出端与第一偏振分束器201的输入端连接;
第一不等臂干涉模块202的输入端、第二不等臂干涉模块203的输入端分别与第一偏振分束器201的不同输出端连接,第一单光子探测器2041的输入端、第二单光子探测器2042的输入端分别与第一不等臂干涉模块202的不同输出端连接,第三单光子探测器2043的输入端、第四单光子探测器2044的输入端分别与第二不等臂干涉模块203的不同输出端连接。
在具体实施过程中,如图4所示,在发送端1将第一信号光产生模块101、第二信号光产生模块102、第三信号光产生模块103、第四信号光产生模块104分别产生的不同偏振态的信号光合束后传输到接收端2,避免了在发送端1进行多次调制;在接收端2由第一偏振分束器201将信号光分成两束偏振态正交的偏振光,再分别进行不等臂干涉,进而得到较好的干涉结果,并且设置了四个单光子探测器,成功探测后产生安全密钥,具有较快的信号采集能力,从而使整个系统具有较高的稳定性和抗干扰能力。
更具体的,如图2所示,所述第一信号光产生模块101包括第一激光器1011和第一窄带干涉滤波片1012,第一激光器1011的输出端通过第一窄带干涉滤波片1012与第一偏振合束器105的一输入端连接;
所述第二信号光产生模块102包括第二激光器1021和第二窄带干涉滤波片1022,第二激光器1021的输出端通过第二窄带干涉滤波片1022与第一偏振合束器105的另一输入端连接;
所述第三信号光产生模块103包括第三激光器1031和第三窄带干涉滤波片1032,第三激光器1031的输出端通过第三窄带干涉滤波片1032与第二偏振合束器106的一输入端连接;
所述第四信号光产生模块104包括第四激光器1041和第四窄带干涉滤波片1042,第四激光器1041的输出端通过第四窄带干涉滤波片1042与第二偏振合束器106的另一输入端连接。
在具体实施过程中,第一激光器1011发出的激光经过第一窄带干涉滤波片1012后输出H偏振态的信号光,第二激光器1021发出的激光经过第二窄带干涉滤波片1022后输出V偏振态的信号光,第三激光器1031发出的激光经过第三窄带干涉滤波片1032后输出H偏振态的信号光,第四激光器1041发出的激光经过第四窄带干涉滤波片1042后输出V偏振态的信号光,其中第一激光器1011、第二激光器1021、第三激光器1031、第四激光器1041的型号一样。
从第一窄带干涉滤波片1012输出的H偏振态信号光和第二窄带干涉滤波片1022输出的V偏振态信号光一起输入到第一偏振合束器105中进行合束,进而使第一偏振合束器105输出一束含有H偏振态和V偏振态的信号光。从第三窄带干涉滤波片1032输出的H偏振态信号光和第四窄带干涉滤波片1042输出的V偏振态信号光一起输入到第二偏振合束器106中进行合束,从而使第二偏振合束器106输出一束含有H偏振态和V偏振态的信号光。
更具体的,所述半波片107的快轴方向与水平方向的夹角为22.5°。
在具体实施过程中,从第二偏振合束器106输出的信号光输入到半波片107上,从而变成±45°偏振态的信号光。半波片107输出的±45°偏振态的信号光与第一偏振合束器105输出的含有H偏振态和V偏振态的信号光一同输入到第一保偏合束器108中进行合束,进而使第一保偏合束器108输出带有四种偏振态(H、V、-45°、+45°)的信号光。
更具体的,所述发送端1还包括第一控制器109和第一可调光衰减器110;
所述第一可调光衰减器110的输入端、第一激光器1011的输入端、第二激光器1021的输入端、第三激光器1031的输入端、第四激光器1041的输入端分别与第一控制器109的不同输出端连接。
在具体实施过程中,第一可调光衰减器110用于调节光功率的大小,其衰减度由第一控制器109控制。
更具体的,所述发送端1还包括同步激光器111、第二可调光衰减器112和波分复用器113;
所述同步激光器111的输入端、第二可调光衰减器112的一输入端分别与第一控制器109的不同输出端连接,同步激光器111的输出端与第二可调光衰减器112的另一输入端连接,第一可调光衰减器110的输出端、第二可调光衰减器112的输出端分别与波分复用器113的不同输入端连接,波分复用器113的输出端与接收端2的输入端连接。
更具体的,所述第一激光器1011、第二激光器1021、第三激光器1031和第四激光器1041所产生的激光的频率和波长均相同;
所述同步激光器111所产生的激光的频率与第一激光器1011/第二激光器1021/第三激光器1031/第四激光器1041所产生的激光的频率相同;
所述同步激光器111所产生的激光的波长与第一激光器1011/第二激光器1021/第三激光器1031/第四激光器1041所产生的激光的波长不同。
在具体实施过程中,第一控制器109在驱动第一激光器1011、第二激光器1021、第三激光器1031和第四激光器1041时,也同时发送触发信号驱动同步激光器111,使同步激光器111输出与触发信号同频率的激光。同步激光器111输出的同步光进入到第二可调光衰减器112中进行光功率的调节,第二可调光衰减器112的衰减度由第一控制器109控制。
更具体的,如图3所示,所述接收端2还包括第二控制器205、波分解复用器206、光电转换器207、比较器208、电平转换器209、第一延时模块2101、第二延时模块2102、第三延时模块2103和第四延时模块2104;
所述波分复用器113的输出端与波分解复用器206的输入端连接,第一偏振分束器201的输入端、光电转换器207的输入端分别与波分解复用器206的不同输出端连接,光电转换器207的输出端与比较器208的输入端连接,比较器208的输出端与电平转换器209的输入端连接,第一延时模块2101的一输入端、第二延时模块2102的一输入端、第三延时模块2103的一输入端和第四延时模块2104的一输入端分别与电平转换器209的不同输出端连接,第一延时模块2101的另一输入端、第二延时模块2102的另一输入端、第三延时模块2103的另一输入端和第四延时模块2104的另一输入端分别与第二控制器205的不同输出端连接,第一延时模块2101的输出端与第一单光子探测器2041的一输入端连接,第二延时模块2102的输出端与第二单光子探测器2042的一输入端连接,第三延时模块2103的输出端与第三单光子探测器2043的一输入端连接,第四延时模块2104的输出端与第四单光子探测器2044的一输入端连接。
在具体实施过程中,从第一可调光衰减器110输出的信号光和从第二可调光衰减器112输出的同步光一起输入到波分复用器113中,经过光纤传输到接收端2的波分解复用器206中,波分解复用器206对输入的光进行分解,从而输出一路信号光和一路同步光。
其中,同步光进入到光电转换器207中转换成电信号,光电转换器207输出的电信号为正弦波信号,经过比较器208将正弦波信号输出同频率的方波信号,再由电平转换器209将比较器208输出的方波信号转换成与单光子探测器的门控信号相匹配的电平;从电平转换器209输出的四路信号分别输入到第一延时模块2101、第二延时模块2102、第三延时模块2103和第四延时模块2104中,用于实现信号的延时调节,且延时时间受第二控制器205控制,从第一延时模块2101、第二延时模块2102、第三延时模块2103和第四延时模块2104输出的信号分别作为第一单光子探测器2041、第二单光子探测器2042、第三单光子探测器2043和第四单光子探测器2044的门控信号。
信号光进入到第一偏振分束器201中,从而使第一偏振分束器201输出两束偏振态正交的偏振光,其中一路进入到第一不等臂干涉模块202,另一路进入到第二不等臂干涉模块203。
更具体的,所述第一不等臂干涉模块202包括第一保偏分束器2021、第一相位调制器2022和第二保偏分束器2023;
所述第一保偏分束器2021的输入端与第一偏振分束器201的一输出端连接,第一保偏分束器2021的一输出端通过第一相位调制器2022与第二保偏分束器2023的一输入端连接,形成第一不等臂干涉模块202的长臂;第一保偏分束器2021的另一输出端与第二保偏分束器2023的另一输入端连接,形成第一不等臂干涉模块202的短臂;第一单光子探测器2041的输入端、第二单光子探测器2042的输入端分别与第二保偏分束器2023的不同输出端连接,第二控制器205的输出端与第一相位调制器2022的输入端连接。
在具体实施过程中,第一相位调制器2022随机对信号光进行0或的相位调制。从第二保偏分束器2023输出的两路光分别进入到第一单光子探测器2041和第二单光子探测器2042中进行探测,探测结果用于后续处理产生安全密钥。
更具体的,所述第二不等臂干涉模块203包括第三保偏分束器2031、第二相位调制器2032和第四保偏分束器2033;
所述第三保偏分束器2031的输入端与第一偏振分束器201的另一输出端连接,第三保偏分束器2031的一输出端通过第二相位调制器2032与第四保偏分束器2033的一输入端连接,形成第一不等臂干涉模块202的长臂;第三保偏分束器2031的另一输出端与第四保偏分束器2033的另一输入端连接,形成第一不等臂干涉模块202的短臂;第三单光子探测器2043的输入端、第四单光子探测器2044的输入端分别与第四保偏分束器2033的不同输出端连接,第二控制器205的输出端与第二相位调制器2032的输入端连接。
在具体实施过程中,第二相位调制器2032随机对信号光进行0或的相位调制。从第四保偏分束器2033输出的两路光分别进入到第三单光子探测器2043和第四单光子探测器2044中进行探测,探测结果用于后续处理产生安全密钥。
根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便,并不对本实用新型构成任何限制。

Claims (10)

1.一种量子密钥分配系统,其特征在于,包括发送端和接收端;其中,
所述发送端包括第一信号光产生模块、第二信号光产生模块、第三信号光产生模块、第四信号光产生模块、第一偏振合束器、第二偏振合束器、半波片和第一保偏合束器;
所述接收端包括第一偏振分束器、第一不等臂干涉模块、第二不等臂干涉模块、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;
第一信号光产生模块的输出端、第二信号光产生模块的输出端分别与第一偏振合束器的不同输入端连接,第三信号光产生模块的输出端、第四信号光产生模块的输出端分别与第二偏振合束器的不同输入端连接,第二偏振合束器的输出端与半波片的输入端连接;第一偏振合束器的输出端、半波片的输出端分别与第一保偏合束器的不同输入端连接,第一保偏合束器的输出端与第一偏振分束器的输入端连接;
第一不等臂干涉模块的输入端、第二不等臂干涉模块的输入端分别与第一偏振分束器的不同输出端连接,第一单光子探测器的输入端、第二单光子探测器的输入端分别与第一不等臂干涉模块的不同输出端连接,第三单光子探测器的输入端、第四单光子探测器的输入端分别与第二不等臂干涉模块的不同输出端连接。
2.根据权利要求1所述的一种量子密钥分配系统,其特征在于,所述第一信号光产生模块包括第一激光器和第一窄带干涉滤波片,第一激光器的输出端通过第一窄带干涉滤波片与第一偏振合束器的一输入端连接;
所述第二信号光产生模块包括第二激光器和第二窄带干涉滤波片,第二激光器的输出端通过第二窄带干涉滤波片与第一偏振合束器的另一输入端连接;
所述第三信号光产生模块包括第三激光器和第三窄带干涉滤波片,第三激光器的输出端通过第三窄带干涉滤波片与第二偏振合束器的一输入端连接;
所述第四信号光产生模块包括第四激光器和第四窄带干涉滤波片,第四激光器的输出端通过第四窄带干涉滤波片与第二偏振合束器的另一输入端连接。
3.根据权利要求2所述的一种量子密钥分配系统,其特征在于,所述发送端还包括第一控制器和第一可调光衰减器;
所述第一可调光衰减器的输入端、第一激光器的输入端、第二激光器的输入端、第三激光器的输入端、第四激光器的输入端分别与第一控制器的不同输出端连接。
4.根据权利要求3所述的一种量子密钥分配系统,其特征在于,所述发送端还包括同步激光器、第二可调光衰减器和波分复用器;
所述同步激光器的输入端、第二可调光衰减器的一输入端分别与第一控制器的不同输出端连接,同步激光器的输出端与第二可调光衰减器的另一输入端连接,第一可调光衰减器的输出端、第二可调光衰减器的输出端分别与波分复用器的不同输入端连接,波分复用器的输出端与接收端的输入端连接。
5.根据权利要求4所述的一种量子密钥分配系统,其特征在于,所述第一激光器、第二激光器、第三激光器和第四激光器所产生的激光的频率和波长均相同;
所述同步激光器所产生的激光的频率与第一激光器/第二激光器/第三激光器/第四激光器所产生的激光的频率相同;
所述同步激光器所产生的激光的波长与第一激光器/第二激光器/第三激光器/第四激光器所产生的激光的波长不同。
6.根据权利要求1所述的一种量子密钥分配系统,其特征在于,所述半波片的快轴方向与水平方向的夹角为22.5°。
7.根据权利要求4所述的一种量子密钥分配系统,其特征在于,所述接收端还包括第二控制器、波分解复用器、光电转换器、比较器、电平转换器、第一延时模块、第二延时模块、第三延时模块和第四延时模块;
所述波分复用器的输出端与波分解复用器的输入端连接,第一偏振分束器的输入端、光电转换器的输入端分别与波分解复用器的不同输出端连接,光电转换器的输出端与比较器的输入端连接,比较器的输出端与电平转换器的输入端连接,第一延时模块的一输入端、第二延时模块的一输入端、第三延时模块的一输入端和第四延时模块的一输入端分别与电平转换器的不同输出端连接,第一延时模块的另一输入端、第二延时模块的另一输入端、第三延时模块的另一输入端和第四延时模块的另一输入端分别与第二控制器的不同输出端连接,第一延时模块的输出端与第一单光子探测器的一输入端连接,第二延时模块的输出端与第二单光子探测器的一输入端连接,第三延时模块的输出端与第三单光子探测器的一输入端连接,第四延时模块的输出端与第四单光子探测器的一输入端连接。
8.根据权利要求7所述的一种量子密钥分配系统,其特征在于,所述光电转换器输出的电信号为正弦波信号。
9.根据权利要求7所述的一种量子密钥分配系统,其特征在于,所述第一不等臂干涉模块包括第一保偏分束器、第一相位调制器和第二保偏分束器;
所述第一保偏分束器的输入端与第一偏振分束器的一输出端连接,第一保偏分束器的一输出端通过第一相位调制器与第二保偏分束器的一输入端连接,第一保偏分束器的另一输出端与第二保偏分束器的另一输入端连接,第一单光子探测器的输入端、第二单光子探测器的输入端分别与第二保偏分束器的不同输出端连接,第二控制器的输出端与第一相位调制器的输入端连接。
10.根据权利要求7所述的一种量子密钥分配系统,其特征在于,所述第二不等臂干涉模块包括第三保偏分束器、第二相位调制器和第四保偏分束器;
所述第三保偏分束器的输入端与第一偏振分束器的另一输出端连接,第三保偏分束器的一输出端通过第二相位调制器与第四保偏分束器的一输入端连接,第三保偏分束器的另一输出端与第四保偏分束器的另一输入端连接,第三单光子探测器的输入端、第四单光子探测器的输入端分别与第四保偏分束器的不同输出端连接,第二控制器的输出端与第二相位调制器的输入端连接。
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