【摘 要】
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随着科技的进步与发展,量子通信得到成熟发展,其关键技术中的单光子源技术越来越受重视,品质优良、稳定可靠的单光子源是提高量子通信质量的关键因素。量子通信中使用的单光
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随着科技的进步与发展,量子通信得到成熟发展,其关键技术中的单光子源技术越来越受重视,品质优良、稳定可靠的单光子源是提高量子通信质量的关键因素。量子通信中使用的单光子源一般是经过弱相干光通过强衰减得到的,但衰减后的光脉冲中不可避免的会出现含有多光子成分,单光子成分较少的情况,量子信息易被窃听,因此需要更为精确和稳定的光子制备方案,温度、驱动和偏置电压设计方案,保证光脉冲的稳定性和一致性,以及系统的成码率和计数率。为解决窃听问题采用了诱骗态方案,使用新型方式制备诱骗态光脉冲,以满足实际应用的需要。本文首先简述了量子通信和单光子的原理、发展和面临的问题,随后探讨单光子特性,介绍几种单光子的制备方案,并对诱骗态的原理进行分析。通过使用不同性能的驱动芯片,经过逻辑与上位机软件的精确控制,对数据进行分析处理,实现高速控制信号的延迟与处理,从而得到所需的窄脉冲驱动信号。对于诱骗态的制备则是基于电吸收调制的原理,将其原理电路集成在一个新型激光器中。经过处理后的激光器驱动电路所输出的关键信号,其频率、脉宽、驱动电流、偏置电流等关键参数均满足需求,脉宽范围可调,诱骗态电路可同时制备信号态和诱骗态光脉冲,且满足信号态光强为诱骗态的三倍,解决了量子秘钥分发中窃听者对量子信息使用的光子数分离攻击问题。本文设计的单光子制备方案,满足了量子秘钥分发对光源的精密要求,使后续量子信息传输、处理更为安全和方便。
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