量子通信系统中基于fpga的偏振控制-安辉耀.pdf
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1、第38卷第8期 系统工程与电子技术 V0138 No820 1 6年8月 Systems Engineering and Electronics August 20 1 6文章编号:1001506X(2016)08191705 网址:wwwsys-elecorn量子通信系统中基于FPGA的偏振控制安辉耀1,刘敦伟12,耿瑞华3,曾和平4,赵林欣1(1北京大学软件与微电子学院,北京100871;2航天科工防御技术研究试验中心,北京100854;3清华大学精密仪器系,北京100084;4华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室,上海200062)摘要:由于光子偏振态在长距离光纤中无法保持稳定,
2、因此以偏振编码为基础的量子保密通信系统需要进行偏振控制以保持成码的正确性。在实用化量子保密通信的研究中,用现场可编程门阵列(field programmablegate array,FPGA)替代计算机作为系统的控制核心已经成为一个重要的研究方向,这种方案具有高效率、高集成度等优势。针对这种情况,提出了利用FPGA实现单光子偏振控制的方案,经实验演示证明了这套方案的有效性和稳定性,90的成码耗时远高于计算机控制核心时的65的最大值,相同编解码、纠错方式情况下,拥有更大的成码耗时便可以得到更高效的密钥生成。整个控制过程中FPGA和单光子探测以及电动偏振控制器(electric polarizat
3、ion controller,EPC)电压调节机制可以统一集成,实现偏振控制的小型化。关键词:量子通信;现场可编程门阵列;偏振控制中图分类号:O 463+1 文献标志码:A DOI:103969jissn1001506X20160830Polarization controlling by FPGA for quantum security communicationAN Huiya01,LIU Dun-weil”,GENG Ruihua3,ZENG Hepin94,ZHAO Linxinl(1School of Software and Microelectronics,Peking Uni
4、versity,Beijing 100871,China;2Aerospace Deferise Technology Research and Testing Center,Beijing】00854,China;3Department of Precision Instruments,Tsinghua University,Beijing j 00084,China;4State KeyLaboratory of Precision Spectroscopy,East China Normal University,Shanghai 200062,China)Abstract:The po
5、larization of photons in the optical fiber cannot maintain stable for long distanceTherefore,polarization control is necessary for the fiberbased polarizationencoded quantum security communicationsystem to guarantee correct key generationWith the development of the practical quantum communication。fi
6、eld programmable gate array(FPGA)has played an important role in the information processing and systemoperation due to its advantage of high efficiency,high integration and high securityA polarization controlscheme and polarization initialization is presented and applied to the BB84 protocol based o
7、n FPGA to stabilizephoton polarization in the fiber90of a code_consuming is higher than 65of the maximum value in the computercontr01 centerWith the same codec and error correction mode,if who has more time consuming for coding,then hewill get more efficient key generationFPGA,single photon detectio
8、n,and electric polarization controller(EPC)machanism can be unified and integrated tO achieve the miniaturization of quantum polarization controllingKeywords:quantum security communication;field programmable gate array(FPGA);polarization controlling0 引 言量子保密通信口1是一种以单光子作为信息载体的新一代保密通信方式。它利用单光子的量子特性,在发
9、送端和接收端之间建立起一条高度安全的信息交换通道。与传统的利用数学算法实现安全的保密方案不同,量子保密通信的安全性是基于量子力学的基本原理的。量子不可克隆定理和测不准原理保证了对非正交量子态的复制和测量都会影响和改变原有的量子态,使得保密信道中任何非法第三方的窃听行为都能够被通信双方发现,从而保证通信的绝对安全。自从1984年Bennett提出第一个量子保密通信方案以来,一大批学者投身到这个新兴的科研领域当中,经过近30年的研究,量子通信的理论基础已日趋完善,研究重点逐渐向实用化倾斜,许多小组都进行了室外的量子通信系收稿日期:201505一15;修回日期:2015一i103;网络优先出版日期:
10、20160304。网络优先出版地址:http:wwwenkinetkcmsdetail112422TN201603041300004html基金项目:国家自然科学基金(61179029)资助课题万方数据 1918 系统工程与电子技术 第38卷统演示实验2。4。探索一种稳定、高效及具有高度应用价值的量子通信方案成为了一个重要的课题。在众多可行的方案中,利用可编程逻辑器件(field programmable gate array,FPGA)作为控制核心的方案具有几项显著的优点5:与以计算机为核心的通信方案不同,FPGA能够支持更快的密钥产生速率,具有更高的硬件集成效果和更加可靠的终端安全性,因而
11、受到广泛的关注。在以普通单模光纤为传输媒介的量子通信系统中,对单光子编码可以采用偏振编码方式口。8,这种方式具有编解码过程简单直观,传输距离长等优点,但是光子偏振态在长距离光纤中传输无法保持长期稳定,因此需要对信道中的偏振态进行主动控制以保证编解码的顺利进行9。1,虽然偏振控制从Johnson的电磁挤压光纤偏振发展到电光晶体型偏振控制器1“、低压液晶偏振控制器1叩以及多功能磁光子晶体太赫兹可调偏振控制器件口“,再到全光纤偏振控制D s,但都是从偏振生成的角度来提高偏振控制的效率和精度,缺少偏振控制平台上的研究,如果离开传统计算机控制模式或许可以有更大的空间。文中在以FPGA为控制平台的量子保密
12、通信系统中,设计并实现了基于FPGA的偏振反馈控制系统。该系统具有控制准确度高,控制速率快,自动化程度高等优点,能够有效的保证量子密钥的生成。1基于FPGA的偏振控制11光纤中的偏振控制光子在各向同性的介质中传输时,其偏振态可以保持稳定。但是由于制造工艺的限制,单模光纤无法保持绝对的圆对称性,此外,外界温度的变化或者光纤铺设过程中的弯曲都会导致光纤发生形变,从而引入额外的双折射,导致偏振态随机抖动。这种影响随着传输距离的增长逐渐加大。在基于偏振编码的量子通信系统中,偏振态的不稳定最直接的影响就是导致密钥的误码率上升,因此一种可靠的偏振控制方法是系统不可或缺的一部分。偏振控制的基本思想就是在接收
13、端通过引入额外的双折射以补偿偏振漂移。通常采用的方法是使光纤产生形变,例如弯曲或者挤压等口61“,其他偏振实现方式也是可取的,但是本研究主要在于偏振控制核心平台的改变,所以实验中采取了挤压光纤的方式,使用的器件是美国通用光电生产的PolaRITE II型电动偏振控制器(electric polarization controller,EPC),它是由3个轴向方向互成45。的压电陶瓷组成,通过外部电压驱动挤压光纤,使偏振态以不同的角度旋转。通过合理的配置每个挤压器的驱动电压,理论上可以实现对任意偏振态的调节,使得解码时的偏振态和发射端的偏振态一致,保证偏振解码过程的顺利进行。就偏振控制过程的执行
14、平台而言,以往的实验演示中大多采用计算机来完成。相比之下,采用FPGA控制的方式具有显著的优势:由于采用了硬件处理方式,数据处理速度得到提升,控制周期大大缩短,使得偏振控制过程能够更快的完成,这在量子通信系统中将有效的提高密钥成码率。利用FPGA完成偏振控制使得通信系统进一步集成,有助于终端设备的小型化,此外脱离了计算机使得量子通信系统能够更加方便的作为一个子系统嵌入到各种不同的通信系统中,进一步拓展了它的应用范围。12基于FPGA的偏振控制方法以FPGA为核心的偏振控制系统的结构如图1所示。 回回。旦蚴E;c_卯D?啪A 、SPD图1基于FPGA的偏振控制结构图Fig1 Polarizati
15、on control structure based on FPGA图中Fiber为单模光纤;图中Fiber为单模光纤;EPC(electric polarization controller)为偏振控制器;PBS(polarization beam splitter)为偏振分束器;SPD(single-photon detector)为单光子探测器;DA(digital to analogue)为数模转换电路;Amp(1inear amplifier circuit)为线性放大电路。入射光经过PBS检偏以后,按照其垂直分量和水平分量分别被两个不同的单光子探测器接收。探测器上显示的光子计数即代
16、表了不同偏振分量的光强大小。光子计数信息通过数字Io传输至FPGA,FPGA对当前偏振态进行分析,并通过设定的算法计算出相应的调节电压。由于实验中使用的DA芯片的输出范围为03V,而EPC的工作范围为0150V,因此需要利用Amp电路将电压进行50倍的放大。EPC在电压驱动下对光纤进行挤压,改变信道中的偏振态,FPGA对调节效果进行实时监控,由此形成一个闭环的反馈回路,调节过程周期的循环直到获得预期的偏振态,如下:设U mv为压电陶瓷的驱动电压大小,每次改变的增量为1 mv,A为可接受的目标偏振态的最小值,N为实际测量值,那么有A一固定值;N一测量值;Do while(AN)UU+1;)Loo
17、pFPGA控制函数f,EPC电压U和前EPC电压U组成的简化模型为u(el,e2,e3,e4)一U(el,e2,e3,e4)+af(dl,d2,d3,d4)l af(d1,d2,d3,d4)I瓦一1瓦一af(d1,d2,d3,d4)3f(d1,d2,d3,d4)甄一十瓦一式中,e。(i一1,2,3,4)分别为不同EPC的挤压操作;d,(i一1,2,3,4)分别为不同的单光子测量数值。实验中采用了EPC中的两个压电陶瓷来完成控制(分别定义为X。轴和x2轴)。使用的光源中心波长为1 550 nm,重复频率为10 MHz。SPD设定的探测效率为10,暗计数率为510,采用外触发方式,其时钟信号与光脉
18、冲信号同步。由于SPD工作在计数模式,为了保证足够的数据采样时间,偏振控制的周期设置为20 ms。另外,由于光纤万方数据第8期 安辉耀等:量子通信系统中基于FPGA的偏振控制 。1919中的偏振漂移是一个缓变过程,意味着偏振控制结束后,偏振态能够在较短的一段时间内保持稳定,稳定时间取决于光纤长度和环境等因素。在量子通信系统中,偏振稳定的这段时间将用于成码。实验中使用的光纤长度为25 km,相应的偏振控制的时间间隔设定为2 min。作为量子保密通信系统中的一个重要组成部分,偏振反馈控制的设计应该具备如下要求:控制的目标偏振态可见度应该尽量高,这能减少量子密钥分发过程中由偏振对比度不完全导致的误码
19、。另外由于自由状态下的偏振态稳定时间有限,控制过程的耗时应该尽量短,以保证系统成码率不受太大影响。实验中设定的偏振控制的目标可见度为97,单次调节耗时控制在10 S以内。在以FPGA为核心的偏振控制系统中,信号响应速率得到大幅度提升,反馈循环的周期明显缩短。以此为前提,研究中在算法设计上采用了更为简单有效的分段扫描方式,具体的工作流程如下:首先设定目标偏振对比度P,FPGA每隔2 min启动偏振检测程序,对单光子探测器接收到的光信号进行计数,如果当前偏振对比度大于P,说明偏振态保持良好,系统切换回密钥分发状态。如果偏振对比度小于P,则说明偏振态已经恶化,系统进入偏振控制流程。FPGA通过DA控
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