RU2758708C1 - Устройство квантовой рассылки симметричной битовой последовательности на поднесущей частоте модулированного излучения с двойным гомодинным методом приема - Google Patents

Устройство квантовой рассылки симметричной битовой последовательности на поднесущей частоте модулированного излучения с двойным гомодинным методом приема Download PDF

Info

Publication number
RU2758708C1
RU2758708C1 RU2020130398A RU2020130398A RU2758708C1 RU 2758708 C1 RU2758708 C1 RU 2758708C1 RU 2020130398 A RU2020130398 A RU 2020130398A RU 2020130398 A RU2020130398 A RU 2020130398A RU 2758708 C1 RU2758708 C1 RU 2758708C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
fpga
sender
phase
outputs
Prior art date
Application number
RU2020130398A
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Константинович Гончаров
Эдуард Олегович Самсонов
Александр Вячеславович Зиновьев
Максим Алексеевич Фадеев
Алексей Альбертович Сантьев
Борис Евгеньевич Первушин
Владимир Ильич Егоров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТС-Кванттелеком"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТС-Кванттелеком" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТС-Кванттелеком"
Priority to RU2020130398A priority Critical patent/RU2758708C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2758708C1 publication Critical patent/RU2758708C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/08Key distribution or management, e.g. generation, sharing or updating, of cryptographic keys or passwords
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/08Key distribution or management, e.g. generation, sharing or updating, of cryptographic keys or passwords
    • H04L9/0816Key establishment, i.e. cryptographic processes or cryptographic protocols whereby a shared secret becomes available to two or more parties, for subsequent use
    • H04L9/0852Quantum cryptography
    • H04L9/0858Details about key distillation or coding, e.g. reconciliation, error correction, privacy amplification, polarisation coding or phase coding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам фотонной квантовой связи. Технический результат заключается в обеспечении устройства квантовой рассылки симметричных битовых последовательностей с расширенной областью применения. Устройство содержит блок отправителя, включающий в себя соединенные посредством волоконно-оптического тракта источник когерентного излучения, оптический изолятор, оптический фазовый модулятор и аттенюатор, а также блок получателя, состоящий из входного оптического светоделителя, делителя света по поляризации, четырех оптических фазовых модуляторов, соединяющих излучение двух делителей света по поляризации, двух оптических циркуляторов и двух спектральных фильтров, осуществляющих разделение и направление оптического излучения в соответствующих плечах двух балансных детекторов, кроме того, блок отправителя включает в себя ЭВМ и подключенную к ней ПЛИС, к ПЛИС на стороне отправителя подключены генератор управляющих напряжений (ГУН) и вход электрического фазового модулятора, выход которого подключен к оптическому фазовому модулятору, кроме того, к электрическому фазовому модулятору подключено устройство фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), которое в свою очередь сопряжено с генератором управляющих напряжений, также ПЛИС соединена c модулем стандарта SFP отправителя, который, в свою очередь, по волоконно-оптической линии связи соединен с модулем стандарта SFP блока получателя, блок получателя также включает в себя ЭВМ, сопряженную с ней ПЛИС, соединенные с ПЛИС фильтр низких частот и генератор управляющих напряжений, к генератору управляющих напряжений подключено устройство фазовой автоподстройки частоты, выходы которого подключены к электрическому фазовому модулятору, два выхода которого подключены напрямую к оптическим фазовым модуляторам в блоке получателя, а еще два выхода подключены к оптическим фазовым модуляторам через фазовращатель, кроме того, в блоке получателя присутствуют анализаторы сигнала, сопряженные с ЭВМ и выходами балансных детекторов. 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к оптической технике, а именно к системам фотонной квантовой связи.
Известно устройство квантовой рассылки симметричных битовых последовательностей [Hirano и др. Quantum Sci Technol 2 (2017) 024010], базирующееся на когерентном методе приема. Битовая последовательность может быть распределена на расстояние 60 км при заданных условиях процессов последующей обработки.
Представленные устройства [Патент CN105024809B, дата приоритета 22.07.2015, МКИ: H04L9/08], [Патент CN102724036B, дата приоритета 04.06.2012, МКИ: H04L9/08, H04L27/26] обладают следующими недостатками: применение одномодовых когерентных состояний, то есть у сигнала малой мощности нет готового дополнительного опорного когерентного сигнала и нет опорной нулевой фазы; низкая спектральная эффективность и неустойчивость к внешним условиям, оказывающим воздействие на оптическое волокно.
Известно устройство квантовой рассылки симметричной битовой последовательности на поднесущей (боковой) частоте модулированного излучения [Патент RU2454810 C1, дата приоритета 24.11.2010, МКИ: H04L 9/08], являющееся наиболее близким к описываемому. Так как здесь применяются многомодовые когерентные состояния, фаза несущей моды принимается за опорную, само же наличие согласованной несущей моды в квантовом канале обеспечивает дополнительную защиту от атак вида расщепления фотонов, так как можно обеспечивать дополнительный мониторинг интенсивности. В блоке получателя основной составляющей частью является крупногабаритный детектор одиночных фотонов (ДОФ), поэтому мощность принимаемых сигнальных импульсов остается достаточно малой. Данное устройство можно принять как прототип заявленного решения. Упомянутый ДОФ является существенным недостатком, препятствующий получению технического результата, который обеспечивается заявляемым изобретением.
ДОФ также не только крупногабаритны, но и сложны в производстве, в то время как балансный вычитающий детектор с низким уровнем шума может быть собран из стандартного телекоммуникационного оборудования.
Настоящее изобретение разрабатывается на основе существующей установки квантовой рассылки симметричных битовых последовательностей поднесущих частотах модулированного излучения. Техническая часть передающего модуля остается неизменной, в то время как принимающий модуль переработан. В терминах упрощенной теоретической модели работа системы описывается следующим образом:
— отправитель генерирует немодулированное лазерное излучение с помощью источника когерентного излучения;
— отправитель посредством фазовой модуляции генерирует многомодовое когерентное состояние, записывая в его фазе квантовую информацию;
— отправитель осуществляет отправку состояния через квантовый канал;
— получатель на принимающей стороне разделяет сигнал на светоделителе 50/50, внося дополнительные потери в 3 дБ в каждую ветвь, и проводит повторную фазовую модуляцию с составными частями с нулевым фазовым сдвигом и фазовым сдвигом π/2, в результате которой существенная часть энергии переходит из центральной моды в поднесущие, то есть осуществляется процесс интерференции, аналогичный тому, что наблюдается в классическом гомодинировании. Одновременно из-за относительного фазового сдвига на модуляторах в принимающем модуле будут наблюдаться процессы конструктивной и деструктивной интерференции: в случае конструктивной интерференции на несущей частоте будет меньше энергии, чем в совокупности на поднесущих частотах, и наоборот — при деструктивной;
— для каждой ветви осуществляется гомодинирование:
— сигнал на поднесущих частотах и сигнал на центральной частоте разделяются с помощью спектральной фильтрации и оптического циркулятора по двум каналам, ведущим к плечам вычитающего оптического балансного детектора;
— осуществляется процесс детектирования и мониторинг уровня получаемого напряжения (варианты: положительное, отрицательное, близкое к нулю), после чего полученный сигнал оцифровывается, в результате получатель получает битовую последовательность, закодированную отправителем.
— для синхронизации работы блоков отправителя и получателя используется блок синхронизации, использующий классическое оптическое излучение и SPF-модули.
Техническим результатом является уменьшение размеров принимающего модуля, снижение стоимости конечной системы и повышение уровня его ремонтопригодности, так как вычитающий балансный детектор представляет собой стандартный телекоммуникационный элемент.
Заявленное устройство делится на сторону отправителя и получателя. Сторона отправителя содержит источник когерентного излучения, оптический изолятор, оптический фазовый модулятор и аттенюатор. Генератор управляющих напряжений (ГУН) соединен с ЭВМ через программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС). С другой стороны ГУН подсоединен к модулятору электрического сигнала через устройство фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Кроме того, этот фазовый модулятор соединен с ПЛИС, которая, помимо всего прочего, подключена к модулю стандарта SFP (SFP-модулю) и аттенюатору.
Сторона получателя содержит четыре поляризационных светоделителя и четыре оптических фазовых модулятора, подключенных попарно к каждому из выходных портов одного поляризационного светоделителя, а также к двум входным портам другого. На стороне получателя также установлены циркуляторы, отводящие излучение, отраженное от спектрального фильтра, через второй выходной порт. Два балансных детектора, также содержащиеся в схеме, являются покупными изделиями и отдельно не рассматриваются. Детекторы подключены к анализаторам сигнала, которые, в свою очередь, соединены с ЭВМ.
Управляющие пользовательские модули содержат SFP-модули. Для синхронизационного сигнала установлен фильтр низких частот.
Дополнительные особенности устройства будут изложены в последующем описании, способ работы будет также конкретизирован далее и подкреплен математическими выкладками. Преимущества изобретения будут реализованы и достигнуты устройством изобретения, изложенного в письменном описании и формуле изобретения, а также на прилагаемых чертежах.
Описания заявленного устройства подаются в пояснительной форме и направлены на объяснение основных принципов работы изобретения и уточнение его отличий от ранее заявленных подобных изобретений.
Фиг. 1 иллюстрирует функциональную схему заявленного устройства.
Изобретение реализует генерацию, передачу и прием квантовой информации, содержащейся в фазе многомодовых когерентных состояний, по волоконному квантовому каналу. Устройство разработано таким образом, что может быть собрано из стандартного телекоммуникационного оборудования. Ниже рассматриваются математическая модель системы в упрощенном классическом виде и оптическая схема.
Как показано на Фиг. 1, заявляемое устройство состоит из стороны отправителя битовой последовательности и принимающей стороны. Сторона отправителя содержит оптически сопряженные (оптические каналы изображены толстым пунктиром) источник когерентного излучения (1), оптический изолятор (2), оптический фазовый модулятор излучения (3) и аттенюатор (4). ЭВМ (5) соединена с ПЛИС (6), которая, в свою очередь, подключена к генератору управляющих напряжений (7). Сигнал генератора управляющих напряжений (7) подается на устройство фазовой автоподстройки частоты (8), после чего поступает на фазовый модулятор электрического сигнала (9). Кроме того, этот фазовый модулятор соединен с ПЛИС (6). ПЛИС (6) подает сигнал на SFP-модуль (10) и аттенюатор (4).
После прохождения аттенюатора (4) излучение посылается на сторону получателя. Излучение разделяется на светоделителе (11), после чего каждая часть излучения делится на поляризационных светоделителях (12а) и (12б). Затем каждая из четырех частей излучения модулируется на одном из оптических фазовых модуляторов (13а), (14а), (13б), (14б). Разделенные по поляризации части излучения соединяются на светоделителях (15а) и (15б). Соответственно проходя циркулятор (16а) (или (16б)), на спектральных фильтрах (17а) и (17б) отражаются компоненты на центральной частоте, а боковые пропускаются и посылаются на первые плечи балансных детекторов (18а) и (18б). Отраженные компоненты проходят через соответствующие циркуляторы (16а) (или (16б)), а затем приходят на второе плечо балансного детектора (18а) (или (18б)). Результат вычитания сигналов на балансных детекторах (18а) и (18б) идут на анализаторы сигнала (19а) и (19б), после чего поступают на ЭВМ (20).
Управляющая данным процессом электрическая часть у получателя выглядит следующим образом. Сигнал для синхронизации, который отправитель посылает через модуль стандарта SFP (10), приходит на SFP-модуль (21) получателя. Синхронизационный сигнал проходит фильтр низких частот (22) и поступает на ПЛИС (23) и генератор управляющих напряжений (24). С помощью устройства ФАПЧ (24) на электрическом фазовом модуляторе (25) формируется модулирующий сигнал. На фазовращателе (27) выполняется фазовый сдвиг модулирующего сигнала на 90 градусов.
Устройство работает следующим образом. Источник когерентного излучения (1) генерирует световой пучок, проходящий через защищающий от отраженного света лазер оптический изолятор (2). Затем излучение модулируется на электрооптическом фазовом модуляторе (3) синусоидальным сигналом с внесенной отправителем фазой. Для получения модулирующего сигнала ГУН (7) генерирует колебания на тактовой частоте, которое используется для синхронизации системы. Сигнал от ГУН (7) подается на ФАПЧ (8), на котором с помощью умножения частоты получают выходной сигнал на частоте модуляции. Затем данный сигнал поступает на электрический фазовый модулятор (9), на котором вносится одна из четырех фаз с помощью модулирующего сигнала от ПЛИС (6). Данный сигнал выступает модулирующим в фазовой модуляции излучения в (3). В таком случае информация о фазе находится в так называемых боковых частотных полосах, амплитуда которых должна быть много меньше амплитуды центральной полосы. То есть мощность излучения должна быть такова, чтобы на боковых частотах на один бит приходилось в среднем меньше одного фотона. Необходимые мощности достигаются с помощью аттенюатора (4), управляемого с помощью ПЛИС (6).
После поступления сигнала на сторону получателя излучение делится на светоделителе (11) на две половины. Для компенсации поляризационных искажений излучения обе части сигнала делятся на поляризационных светоделителях (12а) и (12б), после чего все части излучения проходят на соответственно оптически сопряженные фазовые модуляторы оптического излучения (13а) и (14а), (13б) и (14б). Аналогично, получатель проводит фазовую модуляцию синусоидальным сигналом на той же частоте ω, выбирая фазу в двух сопряженных наборах: {0, π} и {π/2, 3π/2}. Индекс модуляции выбирается так, чтобы мощность излучения на центральной частоте была сопоставима с мощностью излучения на боковых частотах. Электрическое поле в результате двойной модуляции представимо через разложение Якоби-Ангера и выглядит следующим образом:
Figure 00000001
где 20,5×E 0 — амплитуда исходного поля;
ω — частота исходного сигнала;
Ω — частота модулирующего сигнала;
m a , m b — индексы модуляции соответственно отправителя и получателя;
ϕa , ϕb — фазы, заданные соответственно на модуляторах отправителя и получателя;
J k (m) — функция Бесселя первого рода;
m1 = (ma + mb) cos(Δϕ/2);
m2 = (ma - mb) sin(Δϕ/2);
ψ = Ωt + (ϕa + ϕb)/2;
Δϕ — фазовая задержка.
Кроме того, на фазовых модуляторах (13б) и (14б) модулирующий сигнал сдвинут на 90 градусов относительно модулирующего сигнала на модуляторах (13а) и (14а). Затем излучение соответственно соединяется на светоделителях (15а) и (15б) и поступают на циркуляторы (16а) и (16б). Проходя циркуляторы, излучение делится на спектральных фильтрах (17а) и (17б) таким образом, чтобы излучение на боковых частотах проходило фильтр и поступало на первое плечо соответствующего балансного детектора (18а) (или (18б)), а излучение на центральной частоте отражалось, и через циркулятор (16а) (или 16б) поступало на второе плечо балансного детектора (18а) (или 18б). Соответственно, поля в верхнем и нижнем плечах детектора соответственно представимы как:
Figure 00000002
Выходное напряжение каждого детектора в отсутствие дополнительных шумов есть:
Figure 00000003
где G — коэффициент усиления встроенных в схему детектора усилителей;
R(λ) — чувствительность фотодиодов.
Далее результирующее излучение с балансных детектора приходит на анализаторы сигнала (19а) и (19б), после чего результат поступает на ЭВМ (20).
Для синхронизации пользователей ПЛИС отправителя посылает через SFP-модуль (10) синхронизационный сигнал, который получатель принимает SFP-модуле (21). Сигнал синхронизации проходит фильтр низких частот (22), затем поступает на ПЛИС (23) и на ГУН (24) получателя. Аналогично стороне отправителя, модулирующий сигнал для оптических фазовых модуляторов получается с помощью умножения синхронизационного сигнала на ФАПЧ (25), в который на фазовом модуляторе электрического сигнала (26) в него вносится одна из четырех возможных фаз, которая поступает на модулятор (26) от ПЛИС (23). Затем часть модулирующего сигнала, поступающая на оптические фазовые модуляторы (13б) и (14б), проходит фазовращатель (27), в результате чего модулирующий сигнал сдвигается на 90 градусов.

Claims (1)

  1. Устройство квантовой рассылки симметричных битовых последовательностей, содержащее блок отправителя, включающий в себя соединенные посредством волоконно-оптического тракта источник когерентного излучения, оптический изолятор, оптический фазовый модулятор и аттенюатор, а также блок получателя, состоящий из входного оптического светоделителя, делителя света по поляризации, четырех оптических фазовых модуляторов, соединяющих излучение двух делителей света по поляризации, двух оптических циркуляторов и двух спектральных фильтров, осуществляющих разделение и направление оптического излучения в соответствующих плечах двух балансных детекторов, кроме того, блок отправителя включает в себя ЭВМ и подключенную к ней ПЛИС, к ПЛИС на стороне отправителя подключены генератор управляющих напряжений (ГУН) и вход электрического фазового модулятора, выход которого подключен к оптическому фазовому модулятору, кроме того, к электрическому фазовому модулятору подключено устройство фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), которое, в свою очередь, сопряжено с генератором управляющих напряжений, также ПЛИС соединена c модулем стандарта SFP отправителя, который, в свою очередь, по волоконно-оптической линии связи соединен с модулем стандарта SFP блока получателя, блок получателя также включает в себя ЭВМ, сопряженную с ней ПЛИС, соединенные с ПЛИС фильтр низких частот и генератор управляющих напряжений, к генератору управляющих напряжений подключено устройство фазовой автоподстройки частоты, выходы которого подключены к электрическому фазовому модулятору, два выхода которого подключены напрямую к оптическим фазовым модуляторам в блоке получателя, а еще два выхода подключены к оптическим фазовым модуляторам через фазовращатель, кроме того, в блоке получателя присутствуют анализаторы сигнала, сопряженные с ЭВМ и выходами балансных детекторов.
RU2020130398A 2020-09-15 2020-09-15 Устройство квантовой рассылки симметричной битовой последовательности на поднесущей частоте модулированного излучения с двойным гомодинным методом приема RU2758708C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130398A RU2758708C1 (ru) 2020-09-15 2020-09-15 Устройство квантовой рассылки симметричной битовой последовательности на поднесущей частоте модулированного излучения с двойным гомодинным методом приема

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130398A RU2758708C1 (ru) 2020-09-15 2020-09-15 Устройство квантовой рассылки симметричной битовой последовательности на поднесущей частоте модулированного излучения с двойным гомодинным методом приема

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2758708C1 true RU2758708C1 (ru) 2021-11-01

Family

ID=78466787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020130398A RU2758708C1 (ru) 2020-09-15 2020-09-15 Устройство квантовой рассылки симметричной битовой последовательности на поднесущей частоте модулированного излучения с двойным гомодинным методом приема

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2758708C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6272224B1 (en) * 1997-05-06 2001-08-07 France Telecom Method and apparatus for quantum distribution of an encryption key
US20040086280A1 (en) * 2000-12-12 2004-05-06 Laurent Duraffourg System for secure optical transmission of binary code
RU2302085C1 (ru) * 2005-11-16 2007-06-27 Институт физики твердого тела РАН Способ кодирования и передачи криптографических ключей
RU2454810C1 (ru) * 2010-11-24 2012-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" ("НИУ ИТМО") Устройство квантовой рассылки криптографического ключа на поднесущей частоте модулированного излучения
CN105024809A (zh) * 2015-07-22 2015-11-04 上海交通大学 基于高斯调制相干态的长距离连续变量量子密钥分发方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6272224B1 (en) * 1997-05-06 2001-08-07 France Telecom Method and apparatus for quantum distribution of an encryption key
US20040086280A1 (en) * 2000-12-12 2004-05-06 Laurent Duraffourg System for secure optical transmission of binary code
RU2302085C1 (ru) * 2005-11-16 2007-06-27 Институт физики твердого тела РАН Способ кодирования и передачи криптографических ключей
RU2454810C1 (ru) * 2010-11-24 2012-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" ("НИУ ИТМО") Устройство квантовой рассылки криптографического ключа на поднесущей частоте модулированного излучения
CN105024809A (zh) * 2015-07-22 2015-11-04 上海交通大学 基于高斯调制相干态的长距离连续变量量子密钥分发方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107222263B (zh) 一种基于相干光频梳的微波光子收发信机
KR101585854B1 (ko) 모드 분할 다중화를 이용하는 광학 데이터 송신 방법
JP4531740B2 (ja) コヒーレント光受信機
CN108365896B (zh) 基于双驱动pdm-mzm的微波光子下变频方法
US4882775A (en) Demodulation technique for coherence multiplexed optical data transmission system
JP2017073729A (ja) 光再変調装置および光再変調方法
US20140199065A1 (en) Multimode multiplexing
US20020191256A1 (en) Method and system for 80 and 160 gigabit-per-second QRZ transmission in 100 GHz optical bandwidth with enhanced receiver performance
CN104202090B (zh) 基于光学相位共轭的微波信号长距离光纤稳相传输装置
CN113098618B (zh) 一种双频段相位编码信号的光学生成方法
CN109818680B (zh) 微波光子宽带射频收发方法及装置
CN109387833A (zh) 基于微波光子正交差频复用的mimo雷达探测方法及装置
CN109981182A (zh) 一种四相位反射式相干光通信系统
CN110572215A (zh) 光子辅助射频信号接收方法、装置及同时同频全双工系统
JP2019161246A (ja) デジタルコヒーレント伝送システム
CN106532421B (zh) 基于光学锁相环的双锁模激光器的多微波本振源产生系统
WO2016162903A1 (en) Polarization insensitive self-homodyne detection receiver
WO2018198873A1 (ja) 光伝送方法および光伝送装置
JP5334619B2 (ja) 光路長制御装置
RU2758708C1 (ru) Устройство квантовой рассылки симметричной битовой последовательности на поднесущей частоте модулированного излучения с двойным гомодинным методом приема
RU2758709C1 (ru) Устройство квантовой рассылки симметричной битовой последовательности на поднесущей частоте модулированного излучения с гомодинным методом приема
US10425166B2 (en) Optical transmitter, optical transmission apparatus, and optical modulation method
CN110445550A (zh) 一种相干光直接检测方法、装置及光通信系统
CN215956390U (zh) 微波光子单光频率梳注入锁定的信道化接收装置
CN113612543B (zh) 微波光子单光频率梳注入锁定的信道化接收装置及方法