一种温度稳定的超窄带光滤波器制造技术

技术编号:40890218 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-08 18:33
本技术公开了一种温度稳定的超窄带光滤波器,其特征在于,所述超窄带光滤波器包括:半导体制冷器,设置在滤波器本体上用于对滤波器本体进行制冷或加热以控制其温度;温控芯片,与所述半导体制冷器电连接,用于控制半导体制冷器的电流大小,以实现控制半导体制冷器制冷或加热的大小;高精度数字可调电位器,用于预设半导体制冷器所需温度。该超窄带光滤波器在使用时,克服现有技术中超窄带滤波器温度控制措施无法在环境温度变化较大的情况下保证系统稳定性工作,局限性较大的问题。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及滤波器,具体地,涉及一种温度稳定的超窄带光滤波器


技术介绍

1、超窄带光滤波器使用在量子密钥通信设备中,可以有效防止特洛伊木马对系统的攻击,同时可以有效抑制光噪声引入量子光信道。该超窄带光滤波器窄带信号的带宽大约为0.05nm,选择允许通过的信号,可以可靠地阻挡任何其它不需要的波长分量。在光纤量子密钥通信技术中,超窄带光滤波器温度稳定性对整个量子信道的性能有着重大的影响,直接决定光纤量子密钥分配系统的安全性及性能稳定性。也就是说,超窄带滤波器的稳定性对量子密钥分发系统有着至关重要的作用。

2、现有技术的缺点:现有的光纤量子密钥分发系统中,超窄带滤波器温度控制仅仅通过隔热方式,也就是使用隔热材料与外界环境简单隔离,这在一定程度上阻止了热对流和热传导,该系统在小范围温度变化下(15℃到35℃范围内)是相对稳定的。但是当环境温度波动较大时(如-10℃到65℃范围内),超窄带滤波器的稳定性变差,光谱中心波长和带通滤波器的带宽容易漂移,引起系统能量变化,从而导致整个系统稳定性波动较大,影响系统量子密钥分配系统安全密钥的生成及系统正常工作。该种方式的温度控制措施无法在环境温度变化较大的情况下保证系统稳定性工作,局限性较大。

3、因此,提供一种在使用过程中可以克服以上技术问题的温度稳定的超窄带光滤波器是本技术亟需解决的问题。


技术实现思路

1、针对上述技术问题,本技术的目的是克服现有技术中超窄带滤波器温度控制措施无法在环境温度变化较大的情况下保证系统稳定性工作,局限性较大的问题,从而提供一种在使用过程中可以克服以上技术问题的温度稳定的超窄带光滤波器。

2、为了实现上述目的,本技术提供了一种温度稳定的超窄带光滤波器,所述超窄带光滤波器包括:

3、半导体制冷器,设置在滤波器本体上用于对滤波器本体进行制冷或加热以控制其温度;

4、温控芯片,与所述半导体制冷器电连接,用于控制半导体制冷器的电流大小,以实现控制半导体制冷器制冷或加热的大小;

5、高精度数字可调电位器,用于预设半导体制冷器所需温度。

6、优选地,所述超窄带光滤波器还包括:

7、负温度系数热敏电阻,用于监测所述滤波器本体的实际温度,并且反馈至温控芯片中。

8、优选地,所述半导体制冷器为单级制冷器。

9、优选地,所述超窄带光滤波器还包括:

10、环境温测芯片,用于检测环境温度,并且反馈至温控芯片中,所述温控芯片根据负温度系数热敏电阻反馈的实际温度以及环境温测芯片反馈的环境温度共同半导体制冷器。

11、根据上述技术方案,本技术提供的温度稳定的超窄带光滤波器在使用时,实现量子通信技术中超窄带光滤波器温度稳定性的控制,该集成器件体积小、稳定性好,同时可以根据环境温度实时微小调整窄带光滤波器的温度值(精度可达0.01℃),该超窄带光滤波器通过调整内部半导体制冷器电流,可以实现温度的双向调节(即加热和制冷),实用性很强。

12、本技术的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明;而且本技术中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种温度稳定的超窄带光滤波器,其特征在于,所述超窄带光滤波器包括:

2.根据权利要求1所述的温度稳定的超窄带光滤波器,其特征在于,所述超窄带光滤波器还包括:

3.根据权利要求1所述的温度稳定的超窄带光滤波器,其特征在于,所述半导体制冷器为单级制冷器。

4.根据权利要求1所述的温度稳定的超窄带光滤波器,其特征在于,所述超窄带光滤波器还包括:

【技术特征摘要】

1.一种温度稳定的超窄带光滤波器,其特征在于,所述超窄带光滤波器包括:

2.根据权利要求1所述的温度稳定的超窄带光滤波器,其特征在于,所述超窄带光滤波器还包括:

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【专利技术属性】
技术研发人员:徐生福刘梦婕戴金汪猛尹凯
申请(专利权)人:安徽安匠信息科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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