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日本檢測到波長1.3μm單光子

摘要: 日本東京大學和富士通研究所日前聯(lián)合檢驗到每個脈沖只發(fā)生一個波長1.3μm光子,即“單光子發(fā)生”。此前在1μm以下的波長領(lǐng)域曾檢測到過,但在光纖可使用的通信波長領(lǐng)域則是全球第一項成果。此次是
 日本東京大學和富士通研究所日前聯(lián)合檢驗到每個脈沖只發(fā)生一個波長1.3μm光子,即“單光子發(fā)生”。此前在1μm以下的波長領(lǐng)域曾檢測到過,但在光纖可使用的通信波長領(lǐng)域則是全球第一項成果。此次是通過使用在InP底板上自組裝形成的InAs量子量而實現(xiàn)的。每0.5ns 向量子點照射一次綠色激光的脈沖光使其激發(fā)。結(jié)果確認每個脈沖生產(chǎn)了一個光子。

  使用該技術(shù),能夠?qū)⒘孔蛹用芡ㄐ诺耐ㄐ潘俣忍岣叩皆瓉淼?00倍?!跋M?007年以前使采用該技術(shù)的量子加密系統(tǒng)達到實用水平。雖說目前并沒有明確的需求,不過我認為如果試制作出實際的系統(tǒng),就能帶動金融系統(tǒng)和政府機構(gòu)等領(lǐng)域的需求”(富士通研究所光電子研究所所長兼納米技術(shù)研究中心主任橫山直樹)。

  防止光子的“空激發(fā)”

  一般情況下是為了讓信息接收方和發(fā)送方共享加密密鑰數(shù)據(jù)才使用量子加密通信的。首先,通過量子加密通信傳輸加密密鑰數(shù)據(jù),實現(xiàn)安全共享后,再使用普通的加密密鑰進行正式通信。這種方法可發(fā)揮量子加密通信的特點,即從理論上講在發(fā)送過程中不可能進行數(shù)據(jù)竊聽。

  此次研究的單一光子發(fā)生器是提高量子加密通信速度所必不可少的。通信速度越高,就能使用位長度越長的加密密鑰,通信的安全性也就越高。

  必須使用單一光子發(fā)生器的原因在于,過去的半導體激光器即使激發(fā)激光器,也會有很多不會放射光子的“空激發(fā)”。作為量子加密通信,由一個光子組成的光脈沖要承載1位的信息。只要每個脈沖的光子是一個,就不可能被竊聽。不過,如果一個脈沖包括2個以上的光子,就可能通過在通信過程中對其中一個光子進行監(jiān)測進行竊聽。

  現(xiàn)有系統(tǒng)都是通過控制普通半導體激光器的光強度,一個一個地放射光子。為了防止同時放射出2個以上的光子,該方法就不得不大大地降低光的強度。結(jié)果,激發(fā)激光器時形成 “空激發(fā)”的概率甚至達到了90.5%左右。如果使用單一光子發(fā)生器,“一個脈沖就能夠以99.99% 的概率只放射出一個光子”(東京大學 生產(chǎn)技術(shù)研究所納米電子協(xié)同研究中心主任荒川秦彥)。因此就不需再去注意空激發(fā),由此就有利于提高通信速度。

  
摘自 光纖新聞網(wǎng)
內(nèi)容來自:中國電線電纜網(wǎng)
本文地址:http://m.huaquanjd.cn//Site/CN/News/2004/07/20/20040720085122031250.htm 轉(zhuǎn)載請保留文章出處
關(guān)鍵字: 國內(nèi)光纖
文章標題:日本檢測到波長1.3μm單光子
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