【技术实现步骤摘要】
快速锁定电光强度调制器最小偏置点的系统及方法
本专利技术涉及量子通信、光学传感等
,具体为一种快速锁定电光强度调制器最小偏置点的系统及方法,使用电光强度调制器通过周期性调制单光子信号分布概率并同频率解调相应的TTL信号,利用误差信号连续调谐偏置电压实时锁定最小偏置点,获得了长时间高消光比单光子脉冲输出。
技术介绍
高消光比单光子脉冲在量子通信、光学传感等领域有重要的应用,在量子通信领域,单光子脉冲的消光比越高,则干涉可视度越高,相应的通信误码率越低,在光学传感领域,单光子脉冲的消光比越高,则测量误差越小,相应的测量准确度越高,因此如何获得高消光比单光子脉冲受到人们的广泛关注。电光强度调制器是基于晶体电光效应实现激光强度调制的器件,通常将电光强度调制器的偏置点设定在传输最小点,在射频端加载电脉冲信号即可将输入的连续单光子信号调制为高消光比单光子脉冲。但是,由于外部机械振动、环境温度变化、仪器老化等因素引起偏置点发生漂移。此时,脉冲光基底会分走一部分能量,导致单光子脉冲的消光比下降,因此需要锁定电光强度调制器的最小偏置点从 ...
【技术保护点】
1.一种快速锁定电光强度调制器最小偏置点的系统,其特征在于:包括激光器(1)、衰减器(2)、电光强度调制器(3)、光纤耦合器(4)、单光子探测器(5)、锁相放大器(6)、信号发生器(7)、第一加法器(8)、模拟比例积分微分控制器(9)、第二加法器(10)、数字延时脉冲发生器(11);/n所述激光器(1)输出线偏振激光信号经过衰减器(2)后进入电光强度调制器(3),所述电光强度调制器(3)的输出端与光纤耦合器(4)的输入端相连,所述光纤耦合器(4)的第一输出端作为信号输出端,所述光纤耦合器(4)的第二输出端与单光子探测器(5)的输入端相连,所述单光子探测器(5)的输出端与锁相 ...
【技术特征摘要】
1.一种快速锁定电光强度调制器最小偏置点的系统,其特征在于:包括激光器(1)、衰减器(2)、电光强度调制器(3)、光纤耦合器(4)、单光子探测器(5)、锁相放大器(6)、信号发生器(7)、第一加法器(8)、模拟比例积分微分控制器(9)、第二加法器(10)、数字延时脉冲发生器(11);
所述激光器(1)输出线偏振激光信号经过衰减器(2)后进入电光强度调制器(3),所述电光强度调制器(3)的输出端与光纤耦合器(4)的输入端相连,所述光纤耦合器(4)的第一输出端作为信号输出端,所述光纤耦合器(4)的第二输出端与单光子探测器(5)的输入端相连,所述单光子探测器(5)的输出端与锁相放大器(6)的输入端相连,所述锁相放大器(6)的输出端与模拟比例积分微分控制器(9)的输入端相连,所述信号发生器(7)的输出端与第一加法器(8)的第一输入端相连,所述模拟比例积分微分控制器(9)的输出端与第一加法器(8)的第二输入端相连,所述第一加法器(8)的输出端与电光强度调制器(3)的偏置端相连,所述锁相放大器(6)的调制输出端与第二加法器(10)的第一输入端相连,所述数字延时脉冲发生器(11)的第一输出端与第二加法器(10)的第二输入端相连,所述第二加法器(10)的输出端与电光强度调制器(3)的射频端相连,所述数字延时脉冲发生器(11)的第二输出端与单光子探测器(5)的触发端相连。
2.一种快速锁定电光强度调制器最小偏置点的方法,其特征在于:该方法基于权利要求1所述的快速锁定电光强度调制器最小偏置点的系统实现;
激光器(1)输出沿保偏光纤慢轴传输的线偏振激光信号...
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