OPTICAL SIGNAL TRANSMITTER AND OPTICAL SIGNAL TRANSMITTING METHOD

The optical system of a transmitter for quantum cipher comprises a Faraday mirror and a phase modulator. The phase modulator has a double refraction power, and therefore a very large insertion loss attributed to the optical path structure is inevitable. As a result, the S/N ratio is low and the adju...

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Main Authors HASEGAWA, TOSHIO, NISHIOKA, TSUYOSHI, ISHIZUKA, HIROKAZU
Format Patent
LanguageEnglish
French
Japanese
Published 14.03.2002
Edition7
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Abstract The optical system of a transmitter for quantum cipher comprises a Faraday mirror and a phase modulator. The phase modulator has a double refraction power, and therefore a very large insertion loss attributed to the optical path structure is inevitable. As a result, the S/N ratio is low and the adjustment at start is difficult. Two different optical pulses, an optical pulse of TE polarization and an optical pulse of TM polarization enter the transmitter and pass through a phase modulator (8). The optical pulse of TE polarization is changed to an optical pulse of TM polarization and the optical pulse of TM polarization is changed to an optical pulse of TE polarization because of rotation of polarization plane by a Faraday mirror (7) and reflected by the mirror (7) and outputted from the transmitter. Two polarization beam splitters (5, 6) are used, and the optical pulse of TM polarization is made to bypass the phase modulator (8). Only the optical pulse of TE polarization is made to pass through the phase modulator (8). Le système optique d'un émetteur pour la cryptographie quantique comporte un miroir de Faraday et un modulateur de phase. Le modulateur de phase possède une puissance de biréfringence, et par conséquent, une perte par insertion très importante attribuée à la structure du trajet optique est inévitable. Il en résulte que le rapport signal / bruit est faible et que le réglage au départ est difficile. Deux impulsions optiques différentes, une impulsion optique de polarisation électrique transversale et une impulsion optique de polarisation magnétique transversale entrent dans l'émetteur et passent à travers un modulateur de phase (8). L'impulsion optique de polarisation électrique transversale est modifiée en une impulsion optique de polarisation magnétique transversale et l'impulsion optique de polarisation magnétique transversale est modifiée en une impulsion optique de polarisation électrique transversale en raison de la rotation du plan de polarisation provoquée par un miroir de Faraday (7), puis ces impulsions sont réfléchies par ledit miroir (7) et produites par l'émetteur. Deux diviseurs (5, 6) de faisceau à polarisation sont utilisés, et l'impulsion optique de polarisation magnétique transversale est amenée à contourner le modulateur de phase (8). Seul le signal optique de polarisation électrique transversale est amené à passer à travers le modulateur de phase (8).
AbstractList The optical system of a transmitter for quantum cipher comprises a Faraday mirror and a phase modulator. The phase modulator has a double refraction power, and therefore a very large insertion loss attributed to the optical path structure is inevitable. As a result, the S/N ratio is low and the adjustment at start is difficult. Two different optical pulses, an optical pulse of TE polarization and an optical pulse of TM polarization enter the transmitter and pass through a phase modulator (8). The optical pulse of TE polarization is changed to an optical pulse of TM polarization and the optical pulse of TM polarization is changed to an optical pulse of TE polarization because of rotation of polarization plane by a Faraday mirror (7) and reflected by the mirror (7) and outputted from the transmitter. Two polarization beam splitters (5, 6) are used, and the optical pulse of TM polarization is made to bypass the phase modulator (8). Only the optical pulse of TE polarization is made to pass through the phase modulator (8). Le système optique d'un émetteur pour la cryptographie quantique comporte un miroir de Faraday et un modulateur de phase. Le modulateur de phase possède une puissance de biréfringence, et par conséquent, une perte par insertion très importante attribuée à la structure du trajet optique est inévitable. Il en résulte que le rapport signal / bruit est faible et que le réglage au départ est difficile. Deux impulsions optiques différentes, une impulsion optique de polarisation électrique transversale et une impulsion optique de polarisation magnétique transversale entrent dans l'émetteur et passent à travers un modulateur de phase (8). L'impulsion optique de polarisation électrique transversale est modifiée en une impulsion optique de polarisation magnétique transversale et l'impulsion optique de polarisation magnétique transversale est modifiée en une impulsion optique de polarisation électrique transversale en raison de la rotation du plan de polarisation provoquée par un miroir de Faraday (7), puis ces impulsions sont réfléchies par ledit miroir (7) et produites par l'émetteur. Deux diviseurs (5, 6) de faisceau à polarisation sont utilisés, et l'impulsion optique de polarisation magnétique transversale est amenée à contourner le modulateur de phase (8). Seul le signal optique de polarisation électrique transversale est amené à passer à travers le modulateur de phase (8).
Author NISHIOKA, TSUYOSHI
ISHIZUKA, HIROKAZU
HASEGAWA, TOSHIO
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SubjectTerms DEVICES OR ARRANGEMENTS, THE OPTICAL OPERATION OF WHICH ISMODIFIED BY CHANGING THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIUM OF THEDEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF THE INTENSITY,COLOUR, PHASE, POLARISATION OR DIRECTION OF LIGHT, e.g.SWITCHING, GATING, MODULATING OR DEMODULATING
ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
ELECTRICITY
FREQUENCY-CHANGING
NON-LINEAR OPTICS
OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
OPTICAL LOGIC ELEMENTS
OPTICS
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TECHNIQUES OR PROCEDURES FOR THE OPERATION THEREOF
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