一种基于波导干涉环的量子密钥分配系统技术方案

技术编号:18148257 阅读:66 留言:0更新日期:2018-06-06 22:05
本实用新型专利技术公开了一种基于波导干涉环的量子密钥分配系统及方法,通过在接收端增加一个偏振分束器,将信号光分解为两个垂直的偏振态,利用保偏光纤干涉环完成各自偏振态下的干涉,得到较好的干涉结果,也摒弃了纠偏系统,简化了系统冗杂度,也降低了生产成本;通过一个干涉环只调节一个相位,对所使用DAC以及模拟放大器的要求只有现有方式的10负六次方量级,大大降低了系统设计的要求。另外,本实用新型专利技术采用由平面光波导制作的干涉环,由于平面光波导具有偏振不敏感性,使得系统无需额外偏振补偿手段,传统的光纤干涉环大多是人工制造其制造工艺较为复杂,而波导的制作工艺极其成熟,可以到达亚微米量级,较好的提升了系统的密钥成码率。

A quantum key distribution system based on waveguide interference ring

The utility model discloses a quantum key distribution system and method based on the waveguide interference ring. By adding a polarization beam splitter at the receiving end, the signal light is decomposed into two vertical polarization states. The interference in the polarization state is completed by using the polarization maintaining fiber interference ring. The interference results are better and the correction is abandoned. The system simplifies the redundancy of the system and reduces the cost of production; the requirements of the system design are greatly reduced by the only 10 negative and six times magnitude of the existing mode for the use of DAC and analog amplifiers through an interference ring. In addition, the utility model adopts an interference ring made by a planar optical waveguide. Because of the polarization insensitivity of the plane light wave guide, the system does not need additional polarization compensation. The traditional optical fiber interference ring is mostly made by artificial manufacturing, and the fabrication process of the waveguide is very mature, and can be reached to Da sub micron. Order of magnitude improves the key rate of the system.

【技术实现步骤摘要】
一种基于波导干涉环的量子密钥分配系统
本技术涉及光传输安全通信
,特别涉及一种基于波导干涉环的量子密钥分配系统。
技术介绍
随着互联网的大范围普及,人类之间的信息传递达到了前所未有的数量和频率,各种隐私信息越来越多地暴露在互联网上,因此,人类对保密通信的需求也到了前所未有的高度。现在的互联网信息安全的加密方式称为“公开密钥”密码体系,其原理是通过加密算法,生成网络上传播的公开密钥,以及留在计算机内部的私人密钥,两个密钥必须配合使用才能实现完整的加密和解密过程。现代互联网使用的加密标准是20世纪70年代诞生的RSA算法,即利用大数的质因子分解难以计算来保证密钥的安全性。量子密钥分配是1984年物理学家Bennett和密码学家Brassard提出了基于量子力学测量原理的BB84协议,量子密钥分配可以从根本上保证了密钥的安全性。现有技术中量子密钥在发射端产生信号光,经过传统的量子信道传输过程中,由于经过光纤信道双折射等作用,其偏振态会有较大变化,影响光信号后期的干涉效果,会造成整体密钥的丢失,目前,为了解决上述问题会在接收端增加纠偏系统,通过纠偏系统来还原光信号的偏振态,但是纠偏系统需要复杂的硬件以及软件部分组成,给整个密钥分配系统带来了整体系统的复杂度以及提高了生产成本;另外,光信号经过普通单模光纤干涉环的长短臂的不同路径后其偏振状态会发生不同的变化并导致干涉结果不明显,所以在正常制作中需要使用额外的偏振补偿技术来保证经过不同臂的光的偏振态相同,进一步增加了系统复杂度以及提高了生产成本。
技术实现思路
本技术目的在于提供一种基于波导干涉环的量子密钥分配系统,以解决现有技术中量子秘钥分配系统为了提高密钥生成效率需要系统增加纠偏系统以及偏振补偿技术,从而使系统增加了复杂度以及提高了生产成本的技术性缺陷。本技术的技术方案是这样实现的:一种基于波导干涉环的量子密钥分配系统,包括通过量子信道连接的发射端与接收端,所述发射端包括发射端驱动板、信号激光器、同步激光器、强度调制器、1*4保偏分束器、四路波导干涉环、第一可调衰减器、第二可调衰减器以及发射端复用器,所述四路波导干涉环臂长差不同,其相位差分别为0,π/2,π,3π/2,所述信号激光器依次连接强度调制器、1*4保偏分束器,所述1*4保偏分束器分别连接四路波导干涉环,所述四路波导干涉环各连接有强度调制器,所述四路波导干涉环通过各自连接的强度调制器连接第一可调衰减器,所述第一可调衰减器连接发射端复用器,所述同步激光器依次连接第二可调衰减器以及发射端复用器,所述第一可调衰减器与第二可调衰减器连接发射端复用器的同一端,所述发射端驱动板分别连接信号激光器、强度调制器、波导干涉环、同步激光器、第一可调衰减器以及第二可调衰减器;所述接收端包括接收端驱动板、接收端复用器、同步探测器、偏振分束器、两路波导干涉环以及单光子探测器,所述接收端复用器通过量子信道连接发射端复用器,所述接收端复用器的另一端分别连接同步探测器与偏振分束器,所述偏振分束器依次分别连接两路波导干涉环,其中,两路波导干涉环均连接有两路单光子探测器,所述接收端驱动板分别连接同步探测器、波导干涉环以及单光子探测器。优选地,所述波导干涉环包括前端耦合器、长臂波导单元、短臂波导单元以及后端耦合器,所述前端耦合器的输出端分别连接长臂波导单元以及短臂波导单元,所述长臂波导单元以及短臂波导单元的输出端分别连接后端耦合器,所述长臂波导单元包括第一耦合器、延时波导以及第二耦合器,所述第一耦合器通过硅波导连接前端耦合器的输出端,所述第一耦合器通过延时波导连接第二耦合器,所述第二耦合器通过硅波导连接后端耦合器的输入端,所述短臂波导单元采用硅波导连接前端耦合器的输出端以及后端耦合器的输入端,所述长臂波导单元和/或短臂波导单元上设置有相位调制器。优选地,所述延时波导为低损耗硅波导、氧化硅波导、SiON波导、Si3N4波导以及聚合物波导中的一种或是组合,所述短臂波导单元上设置有可调衰减器。优选地,所述信号激光器与同步激光器为同一复用激光器,所述复用激光器可采用时分复用的方式发射信号光与同步光,所述发射端复用器为时分复用器,所述接收端复用器为解时分复用器。本技术还提供了一种基于波导干涉环的量子密钥分配方法,包括以下步骤:1)激光器触发:发射端利用同一个时钟信号分别触发信号激光器和同步激光器发射出信号光与同步光,所述信号光作为调制光,所述同步光作为同步信号传输到接收端由同步探测器响应为接收端所用;2)诱骗态调制:信号激光器发射的信号光通过强度调制器进行随机强度调制,调制成为信号态、诱骗态或者真空态;3)发射端干涉:通过1*4保偏分束器将光路分成4路,分别连接到由波导制作完成的4路臂长差不同的不等臂波导干涉环,相位差分别为0,π/2,π,3π/2,并通过4路强度调制器进行通断选择,完成发射端不同相位调制的选择;4)电控可调衰减器对信号光进行衰减:消偏器信号光进行消偏,消偏后的信号光经过第一可调衰减器将光脉冲衰减至单光子量级,同步光经过第二可调衰减器将同步光调节至接收端可响应的强度范围;5)信号光与同步光通过量子信道传输:信号光与同步光在发射端复合后通过量子信道传输至接收端,并在接收端重新分解,信号光进入偏振分束器,同步光通过同步光探测器探测;6)偏振分束器分束:将不同步偏振的光经过偏振分束器分解为水平偏振方向和垂直偏振方向;7)接收端干涉:将水平偏振方向和垂直偏振方向的信号光分别接入两路两个臂长差不同的波导干涉环进行相位调制,相位差分别为0、π/2,完成接收端不同相位的选择;8)单光子探测器探测:单光子探测器探测出光信号,用于后续处理产生安全密钥。优选地,所述步骤5)中,对信号光与同步光在发射端复合可采用波分复用或时分复用的方式进行,在接收端分解对应采用解波分复用或解时分复用方式进行。优选地,所述步骤5)若信号光与同步光复合传输的方式采用时分复用时,所述信号激光器与同步激光器可采用任意一个激光器分时发送信号光与同步光。与现有技术相比,本技术有以下有益效果:(1)本技术的量子密钥分配系统,通过在接收端增加一个偏振分束器,将信号光分解为两个垂直的偏振态,利用保偏光纤干涉环完成各自偏振态下的干涉,得到较好的干涉结果,避免了光纤传输过程中双折射效应影响光偏振态对干涉结果的影响,同时摒弃了纠偏系统,简化了系统冗杂度,也降低了生产成本;(2)本技术通过一个干涉环只调节一个相位,对所使用DAC以及模拟放大器的要求只有现有方式的10负六次方量级,大大降低了系统设计的要求。其中现有方式中,在发射端采用一个干涉环调节四个相位,在再此调节过程中,需要高速DAC对调制电压进行转换,需要高速模拟放大器对转换后调制电压进行放大至干涉环所要求的大小;(3)本技术采用由平面光波导制作的干涉环,由于平面光波导具有偏振不敏感性,使得系统无需额外偏振补偿手段,另外传统的光纤干涉环大多是人工制造,精度大约几十微米量级,其制造工艺较为复杂,而波导的制作工艺极其成熟,可以到达亚微米量级,较好的提升了系统的密钥成码率。附图说明图1为本技术基于波导干涉环的量子密钥分配系统的原理框图;图2为本技术波导干涉环的原理框图。图中:发射端100本文档来自技高网...
一种基于波导干涉环的量子密钥分配系统

【技术保护点】
一种基于波导干涉环的量子密钥分配系统,其特征在于:包括通过量子信道连接的发射端与接收端,所述发射端包括发射端驱动板、信号激光器、同步激光器、强度调制器、1*4保偏分束器、四路波导干涉环、第一可调衰减器、第二可调衰减器以及发射端复用器,所述四路波导干涉环臂长差不同,其相位差分别为0,π/2,π,3π/2,所述信号激光器依次连接强度调制器、1*4保偏分束器,所述1*4保偏分束器分别连接四路波导干涉环,所述四路波导干涉环各连接有强度调制器,所述四路波导干涉环通过各自连接的强度调制器连接第一可调衰减器,所述第一可调衰减器连接发射端复用器,所述同步激光器依次连接第二可调衰减器以及发射端复用器,所述第一可调衰减器与第二可调衰减器连接发射端复用器的同一端,所述发射端驱动板分别连接信号激光器、强度调制器、波导干涉环、同步激光器、第一可调衰减器以及第二可调衰减器;所述接收端包括接收端驱动板、接收端复用器、同步探测器、偏振分束器、两路波导干涉环以及单光子探测器,所述接收端复用器通过量子信道连接发射端复用器,所述接收端复用器的另一端分别连接同步探测器与偏振分束器,所述偏振分束器依次分别连接两路波导干涉环,其中,两路波导干涉环均连接有两路单光子探测器,所述接收端驱动板分别连接同步探测器、波导干涉环以及单光子探测器。...

【技术特征摘要】
1.一种基于波导干涉环的量子密钥分配系统,其特征在于:包括通过量子信道连接的发射端与接收端,所述发射端包括发射端驱动板、信号激光器、同步激光器、强度调制器、1*4保偏分束器、四路波导干涉环、第一可调衰减器、第二可调衰减器以及发射端复用器,所述四路波导干涉环臂长差不同,其相位差分别为0,π/2,π,3π/2,所述信号激光器依次连接强度调制器、1*4保偏分束器,所述1*4保偏分束器分别连接四路波导干涉环,所述四路波导干涉环各连接有强度调制器,所述四路波导干涉环通过各自连接的强度调制器连接第一可调衰减器,所述第一可调衰减器连接发射端复用器,所述同步激光器依次连接第二可调衰减器以及发射端复用器,所述第一可调衰减器与第二可调衰减器连接发射端复用器的同一端,所述发射端驱动板分别连接信号激光器、强度调制器、波导干涉环、同步激光器、第一可调衰减器以及第二可调衰减器;所述接收端包括接收端驱动板、接收端复用器、同步探测器、偏振分束器、两路波导干涉环以及单光子探测器,所述接收端复用器通过量子信道连接发射端复用器,所述接收端复用器的另一端分别连接同步探测器与偏振分束器,所述偏振分束器依次分别连接两路波导干涉环,其中,两路波导干涉环均连接有两路单光子探测器,所述接收端驱动...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋萧天李晓东黄蕾蕾
申请(专利权)人:浙江九州量子信息技术股份有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

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