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中国科学院国家授时中心

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中国科学院国家授时中心主营开展授时研究,促进科技发展、国家时间基准建立与保持国家标准时间频率发播时间尺等。面向量子时间同步、量子态检测、高精度时间传递等领域提供数据服务,开放一种基于频率纠缠源的安全的量子时间同 步方法及装置(量子时间同步、量子态检测)、一种 可级联的量子时间同步方法、一种可级联的量子时间同步方法(量子时间同步、高精度时间传递),支撑品质管理与工艺优化。

量子时间同步量子态检测高精度时间传递
成立时间暂未披露陕西省http://www.ntsc.ac.cn

数据概览

32
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266
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2026-06-27
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数据集列表

一种基于时分复用的多用户量子时间同步方法及系统
量子时间频率传递
时序量子系统
本发明公开了一种基于时分复用的多用户量子时间同步方法及系统,包括:时间频率源输出参考频率信号和参考时间信号;光纤频率传递发射机接收参考频率信号,并传递到n个用户端,n为大于等于2的正整数;通过发射端的量子双向比对自动切换模块接收参考时间信号,并传递到n个用户端,通过量子双向时间比对的方式得到用户端i与时间频率源的钟差t0i;用户端i的运算控制单元i根据钟差t0i调整可编程延迟器i的调整量为t0i;用户端i得到的频率信号i输入分频器i获得一个时间信号i;将时间信号i输入可编程延迟器i进行延迟处理,获得用户端i的输出时间信号i。本发明能够实现多用户的量子时间同步,可确保时间同步的高精度和高可靠性。
中国科学院中国科学技术大学科学数据中心90
A quick-test method for the two-photon spectral correlation quantification
光子测量
双光子光谱
We propose a quick-test method for the two-photon spectral correlation quantification based on a dual-channel filter and a dispersive element, where the spectral correlation coefficient can be readily evaluated from directly measurable parameters in a coincidence measurement. Verified experiments have been conducted on two biphoton sources with different types of spectral correlation, presenting nice agreement with the joint spectrum measurement. Because of its simple implementation and fast measurement within seconds, this scheme is promising to be a plug-and-play tool for spectral correlation quantification, which would facilitate various quantum information applications with on-demand spectral correlation.
中国科学院中国科学技术大学科学数据中心100
一种利用纠缠光子对 测光纤长度的装置
精密量子测量
光纤传感技术
本发明提供了一种利用纠缠光子对测光纤长度的装置,包括纠缠光源、单光子探测器和事件计时器,所述的纠缠光源产生纠缠光子对,其中一路为信号光,另一路为闲置光;所述的信号光和闲置光分别由单光子探测器D1和D2进行探测,事件计时器记录光子到达单光子探测器D1和D2的时间{ t1j }和{ t2j },j表示第j个光子,通过二阶关联运算得到t2-t1,表示信号光和闲置光到达的时间差;在闲置光光路中加入待测长度的光纤,事件计时器再次记录光子到达单光子探测器D1和D2的时间{ t′1 j }和{ t′2j },通过二阶关联运算得到t′2 -t′1 ,计算得到光纤的长度l=vg·[( t′2-t′1 )-( t2-t1 )],vg是纠缠光子在光纤中的群速度。本发明可以同时实现高的测量精度和大的测量范围。
中国科学院中国科学技术大学科学数据中心90
Demonstration of 50 Km Fiber-Optic Two-Way Quantum Clock Synchronization
Fiber-optic Quantum clock synchronization has been proposed and experimentally demonstrated for its potential enhancements in precision and better guarantee of security. To further prove its advantage in practical applications, it is necessary to test its synchronization performance between clocks apart for at least intracity optical fiber distance. In this paper, we report a fiberoptic two-way quantum clock synchronization experiment with the distance reaching 50 km. With the common reference clock, a synchronization stability of 54.6 fs at 57300 s and an accuracy of 1.3 ps±36.6 ps have been achieved.With independent reference clocks, comparable performance has also been achieved combined with the microwave frequency transfer technology, which shows a stability of 89.5 fs at 57300 s. These results nicely showcase the feasibility of the two-way quantum clock synchronization to provide femtosecond-scale synchronization precision over intracity optical fiber links.
中国科学院中国科学技术大学科学数据中心90
基于量子技术的高分辨率动态光谱测量系统及其测量方法
光子传感器
高光谱测量
本发明公开了基于量子技术的高分辨率动态光谱测量系统及其测量方法,包括依次连接的连续泵浦激光器、二类相位匹配的参量下转换装置、长波通滤光片以及空间分束器,所述空间分束器一端输出口输出信号至待测目标,所述待测目标连接第一单光子探测器,所述第一单光子探测器输出端连接第一事件计时器,所述第一事件计时器输出端连接关联时间处理终端;所述空间分束器另一端输出口输出信号至色散元件,所述色散元件输出端连接第二单光子探测器,所述第二单光子探测器输出端连接第二事件计时器,所述第二事件计时器输出端连接关联时间处理终端,本发明采用连续激光源作为泵浦源克服了现在的光脉冲源固有的重复频率对分辨率的限制,提高了光谱分辨率。
中国科学院中国科学技术大学科学数据中心60
精密光梳样机研制过程及测试数据集
“精密光梳样机研制过程及指标数据”数据集是基于时频技术的新型量子保密通信研究项目中超稳激光和精密光梳研究课题下光梳样机研制的过程和指标数据。课题围绕低噪声飞秒锁模种子源、非线性光谱扩展及光梳频率控制等关键技术开展了研究,并针对高可靠的应用需求,进行了核心模块的器件级集成设计,最终形成高可靠、免维护的集成化系统,为基于时频技术的新型量子保密通信研究奠定了基础。本数据集包含光梳样机振荡器光谱、自由运转条件下fceo频谱、fceo和fbeat锁定后的分频频率及计算得到的Alan偏差曲线图、光谱仪采集得到的795 nm光谱和1950 nm扩展光谱数据及计算得到的单模功率指标数据,此外还有光梳的实物照片和样机现场验收数据。
国家基础学科公共科学数据中心50
基于光学谐振腔的可调谐滤波器特性研究
飞秒激光
光学谐振腔
光学谐振腔作为激光科学领域一个重要的器件,广泛应用于非线性光学、量子光学及光频标等方面。在这些应用中,光学谐振腔可以被用作一个低通滤波器过滤激光噪声或者带通滤波器来选取特定的光谱成分。基于谐振腔次共振的机理,提出了一种应用于飞秒脉冲激光的可调谐滤波器的实现方案,并在实验上对其滤波特性进行了研究。采用Pound-Drever-Hall(PDH)技术将腔长锁定到了主共振峰及3 个不同的次共振峰上,分别测量了不同透射峰的相对强度噪声及共振光谱特性。实验结果表明,通过锁定共振腔长到不同的共振峰,谐振腔对输入激光弛豫振荡峰的抑制能力可从16.1 dB 减小为11.5 dB;相应的3 dB 光谱滤波带宽可由全通变窄至2.30 nm。基于光学谐振腔的可调谐滤波器的实现将进一步拓展光学谐振腔在飞秒激光领域的应用范围。
中国科学院中国科学技术大学科学数据中心110
Widely flexible and finely adjustable nonlocal dispersion cancellation with wavelength tuning
量子信息处理
色散补偿
In fiber-based quantum information processing with energy-time entangled photon pairs, optimized dispersion compensation is vital to preserve the strong temporal correlation of the photon pairs. We propose and experimentally verify that, by simply tuning the wavelength of the entangled photon pairs, nonlocal dispersion cancellation (NDC) can provide a widely flexible and finely adjustable solution for optimizing the dispersion compensation, which cannot be reached with the traditional local dispersion cancellation (LDC) instead. By way of example, when a 50 km-long single-mode fiber (SMF) is dispersion compensated by a 6.2-km-long commercial dispersion compensating fiber (DCF) based on the LDC configuration, it will lead to an almost invariant over-compensation in the wavelength range of 1500-1600 nm which restricts the observed temporal coincidence width of the self-developed energy-time entangled photon-pairs source to a minimum of ∼110 ps. While in the NDC configuration, the dispersion compensation can be readily optimized by tuning the signal wavelength to 1565.7 nm and a minimum coincidence width of 86.1 ± 0.7 ps is observed, which is mainly limited by the jitter of the single-photon detection system. Furthermore, such optimized dispersion compensation can also be achieved as the fiber length varies from 48 km to 60 km demonstrating the wide flexibility of NDC. Thanks to these capabilities, elaborate dispersion compensation modules are no longer required, which makes NDC a more versatile tool in fiber-based quantum information and metrology applications.
中国科学院中国科学技术大学科学数据中心80
非定域波长-时间映射的双光子联合光谱测 量方法及系统
本发明公开了非定域波长‑时间映射的双光子联合光谱测量方法及系统,包括以下步骤,首先对系统进行校准,得到闲置光子的波长与关联时间的关系;然后进行实际测量,将位于闲置光子光路的可调光谱滤波器移动至信号光子的光路上,改变校准时设定的可调光谱滤波器的中心波长,由此,可调光谱滤波器的中心波长变化情况为信号光子的波长变化情况,闲置光子的波长变化情况为λ=a ′+bτ,根据信号光子和闲置光子的波长变化情况得到双光子联合频谱分布情况,本发明利用了色散傅里叶变换技术,将频率(波长)信息转化为时间信息,以实现快速测量;同时本发明具有更快的测量速度,由于色散元件是无源器件,也使该系统具有更好的稳定性。
中国科学院中国科学技术大学科学数据中心90
非定域波长-时间映射的双光子联合光谱测量方法及系统
光子测量
双光子光谱
本发明公开了非定域波长‑时间映射的双光子联合光谱测量方法及系统,包括以下步骤,首先对系统进行校准,得到闲置光子的波长与关联时间的关系;然后进行实际测量,将位于闲置光子光路的可调光谱滤波器移动至信号光子的光路上,改变校准时设定的可调光谱滤波器的中心波长,由此,可调光谱滤波器的中心波长变化情况为信号光子的波长变化情况,闲置光子的波长变化情况为λ=a ′+bτ,根据信号光子和闲置光子的波长变化情况得到双光子联合频谱分布情况,本发明利用了色散傅里叶变换技术,将频率(波长)信息转化为时间信息,以实现快速测量;同时本发明具有更快的测量速度,由于色散元件是无源器件,也使该系统具有更好的稳定性。
中国科学院中国科学技术大学科学数据中心60
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