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      一種真隨機數(shù)產(chǎn)生方法以及裝置制造方法

      文檔序號:6541515閱讀:527來源:國知局
      一種真隨機數(shù)產(chǎn)生方法以及裝置制造方法
      【專利摘要】本發(fā)明公開了一種簡單實用且能夠?qū)崿F(xiàn)真隨機數(shù)高速產(chǎn)生的真隨機數(shù)產(chǎn)生方法及其裝置。本發(fā)明所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生方法將具有同一中心波長的連續(xù)光和相位隨機變化的脈沖光在光學分/合束器進行干涉,然后將干涉結(jié)果從光學分/合束器的輸出端口輸出,并進行光電轉(zhuǎn)換處理得到幅度隨機變化的脈沖電信號;再將脈沖電信號通過模數(shù)轉(zhuǎn)換后得到相應(yīng)的數(shù)字信號,接著將數(shù)字信號進行峰值采樣和多比特編碼量化,最終實現(xiàn)真隨機的二進制比特串輸出。本發(fā)明涉及的真隨機數(shù)產(chǎn)生方法是一種基于量子物理基礎(chǔ)產(chǎn)生真隨機數(shù)的經(jīng)典信息技術(shù),操作簡單,實現(xiàn)容易,實用性強,并可利用成熟的光學和電子學技術(shù)實現(xiàn)真隨機數(shù)的高速產(chǎn)生,適合在信息科學【技術(shù)領(lǐng)域】推廣應(yīng)用。
      【專利說明】一種真隨機數(shù)產(chǎn)生方法以及裝置
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本發(fā)明涉及信息科學【技術(shù)領(lǐng)域】,具體涉及一種真隨機數(shù)產(chǎn)生方法以及裝置。
      【背景技術(shù)】
      [0002]隨機數(shù)產(chǎn)生在信息科學領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用。它可以廣泛應(yīng)用在蒙特卡羅模擬、隨機過程建模和各種保密通信技術(shù)中。隨著信息科學的發(fā)展,特別是以量子物理為基礎(chǔ)的激光和半導體等經(jīng)典技術(shù)的不斷突破,人們對于隨機數(shù)的產(chǎn)生進行了深入的研究。盡管已有的隨機數(shù)產(chǎn)生方法千差萬別、各有不同,但是研究工作集中在真隨機數(shù)的產(chǎn)生和測試方法,以及產(chǎn)生裝置的系統(tǒng)復雜性、成本、可靠性和參量可控性等方面。
      [0003]真隨機數(shù)的產(chǎn)生主要利用物理系統(tǒng)的隨機性來實現(xiàn)。比如利用電子線路中的隨機噪聲、電子線路中產(chǎn)生的混沌信號、光學系統(tǒng)中的相位噪聲、混沌激光器以及量子物理的隨機性等物理基礎(chǔ),人們已經(jīng)從原理上論證了多種真隨機數(shù)的產(chǎn)生方案。其中基于電子線路中的隨機噪聲以及混沌信號的方案已有商用基礎(chǔ)。然而,使用電子線路中的物理過程產(chǎn)生隨機數(shù)的方案,其隨機二進制比特的產(chǎn)生速率難以進一步提升。近年來,隨著光量子信息技術(shù)、光電子技術(shù)以及光通信系統(tǒng)不斷成熟和發(fā)展,采用光學系統(tǒng)實現(xiàn)真隨機數(shù)產(chǎn)生的方案引起人們的廣泛關(guān)注。比如,利用激光器輸出光場的真空漲落和半導體激光器的混沌信號輸出,人們可以實現(xiàn)真隨機數(shù)的產(chǎn)生,這是一種利用量子物理隨機性實現(xiàn)真隨機數(shù)產(chǎn)生的經(jīng)典信息技術(shù),上述基于光學系統(tǒng)的經(jīng)典信息技術(shù)可以實現(xiàn)真隨機數(shù)的高速產(chǎn)生,但是需要使用復雜的后級電子學輔助以實現(xiàn)對激光器相位噪聲或混沌特性的測量,增加了系統(tǒng)的復雜性;同時半導體激光器的混沌信號產(chǎn)生需要配合外腔反饋等精密光學控制系統(tǒng),導致上述產(chǎn)生真隨機數(shù)的光學方案不利于進一步的向?qū)嵱没l(fā)展。因此,人們需要更為簡單實用的真隨機數(shù)產(chǎn)生方案。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0004]本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種簡單實用且能夠?qū)崿F(xiàn)真隨機數(shù)高速產(chǎn)生的真隨機數(shù)產(chǎn)生方法。
      [0005]本發(fā)明解決上述技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:該真隨機數(shù)產(chǎn)生方法,包括以下步驟:
      [0006]A、利用兩個激光光源產(chǎn)生兩束中心波長相同的激光,其中一束為連續(xù)光,另一束為脈沖光;
      [0007]B、將上述兩個激光光源產(chǎn)生的兩束激光輸入至光學分/合束器中,并在光學分/合束器中實現(xiàn)兩束激光間的相互干涉,并從光學分/合束器的兩個輸出端口中輸出兩束激光的干涉結(jié)果;
      [0008]C、將從光學分/合束器的兩個輸出端口中輸出的兩束激光的干涉結(jié)果進行光電轉(zhuǎn)換處理得到隨機變化的脈沖電信號;
      [0009]D、將步驟C中得到的脈沖電信號通過模數(shù)轉(zhuǎn)換后得到相應(yīng)的數(shù)字信號,接著將數(shù)字信號進行峰值采樣和多比特編碼量化,最終實現(xiàn)真隨機數(shù)的輸出。
      [0010]進一步的是,在步驟A中,所述脈沖光產(chǎn)生采用直接調(diào)制的方法產(chǎn)生,具體方法如下所述:將脈沖泵浦激光或脈沖泵浦電流從零增加到最大直接加載到激光器的增益媒質(zhì)上,實現(xiàn)脈沖光的輸出。
      [0011 ] 進一步的是,在步驟A中,所述脈沖光產(chǎn)生采用外調(diào)制的方法產(chǎn)生,具體方法如下所述:將脈沖電信號加載在強度調(diào)制器上,通過強度調(diào)制的辦法將一束相干特性差的直流光調(diào)制為脈沖光。
      [0012]進一步的是,在步驟A中,所得到的脈沖光的任一個光脈沖均有確定的相位,且任意兩個光脈沖的相位不相關(guān)。
      [0013]進一步的是,在步驟D中,在將數(shù)字信號峰值采樣和多比特量編碼化過程中,多比特編碼中編碼比特位數(shù)為N,其中N屬于自然數(shù)。
      [0014]本發(fā)明還提供一種實現(xiàn)上述真隨機數(shù)產(chǎn)生方法的裝置,該真隨機數(shù)產(chǎn)生裝置,包括直流激光器、脈沖激光器、光學分/合束器、平衡光電探測器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器、采樣量化編碼器,直流激光器用于產(chǎn)生一束連續(xù)光,脈沖激光器用于產(chǎn)生一束與連續(xù)光的中心波長相同的脈沖光,直流激光器的輸出端、脈沖激光器的輸出端分別與光學分/合束器的輸入端相連,光學分/合束器的輸出端與平衡光電探測器的輸入端相連,平衡光電探測器的輸出端與模數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入端相連,模數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸出端與米樣量化編碼器的輸入端相連。
      [0015]進一步的是,所述直流激光器的輸出端與光學分/合束器的輸入端之間設(shè)置有第一偏振控制器,所述脈沖激光器的輸出端與光學分/合束器的輸入端之間設(shè)置有第二偏振控制器。
      [0016]進一步的是,所述第一偏振控制器、第二偏振控制器采用光纖繞制而成或采用帶光纖接口輸出封裝的晶體材料波片組合而成。
      [0017]進一步的是,所述直流激光器為半導體激光器、氣體激光器、染料激光器、固體激光器中的任一種,所述脈沖激光器為脈沖半導體激光器、氣體激光器、染料激光器、固體激光器中的任一種。
      [0018]進一步的是,所述光學分/合束器為工作范圍在紫外到遠紅外波段的自由空間光學分/合束器、光纖耦合器或集成波導耦合器。
      [0019]本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生方法將具有同一中心波長的連續(xù)光和脈沖光在光學分/合束器進行干涉,然后將干涉結(jié)果從光學分/合束器的輸出端口輸出,并進行光電轉(zhuǎn)換處理得到隨機變化的脈沖電信號;再將脈沖電信號通過模數(shù)轉(zhuǎn)換后得到相應(yīng)的數(shù)字信號,接著將數(shù)字信號進行峰值采樣和多比特編碼量化,最終實現(xiàn)真隨機的二進制比特串輸出,這種方法是一種基于量子物理基礎(chǔ)的經(jīng)典信息技術(shù)操作簡單,實現(xiàn)容易,實用性強,可實現(xiàn)真隨機數(shù)的高速產(chǎn)生,并可廣泛應(yīng)用在蒙特卡羅模擬、隨機過程建模和各種保密通信技術(shù)等研究領(lǐng)域中。
      【專利附圖】

      【附圖說明】
      [0020]圖1是本發(fā)明真隨機數(shù)產(chǎn)生裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
      [0021]圖2是本發(fā)明實施例中連續(xù)光與脈沖光相互干涉的結(jié)果通過光電轉(zhuǎn)換處理和模數(shù)轉(zhuǎn)換后的結(jié)果示意圖;[0022]圖3是本發(fā)明實施例中18000個脈沖光與直流光進行干涉后,將輸出脈沖信號進行模數(shù)轉(zhuǎn)換和峰值采樣后的結(jié)果示意圖;
      [0023]圖4是本發(fā)明實施例中18000個峰值采樣結(jié)果進行3比特的量化編碼后得到54000比特真隨機數(shù),將其中52900比特用于繪制二維隨機比特圖像;
      [0024]圖中標記說明:直流激光器1、脈沖激光器2、第一偏振控制器3、第二偏振控制器
      4、光學分/合束器5、平衡光電探測器6、模數(shù)轉(zhuǎn)換器7、米樣量化編碼器8。
      【具體實施方式】
      [0025]現(xiàn)有的真隨機數(shù)產(chǎn)生裝置不但結(jié)構(gòu)復雜,也難以實現(xiàn)真隨機數(shù)的高速產(chǎn)生,實用性不強,為了解決該問題,本發(fā)明提供了一種簡單實用且能夠?qū)崿F(xiàn)真隨機數(shù)高速產(chǎn)生的真隨機數(shù)產(chǎn)生方法。具體方法如下所述,包括以下步驟:
      [0026]A、利用兩個激光光源產(chǎn)生兩束中心波長相同的激光,其中一束為連續(xù)光,另一束為脈沖光;
      [0027]B、將上述兩個激光光源產(chǎn)生的兩束激光輸入至光學分/合束器中,并在光學分/合束器中實現(xiàn)兩束激光間的相互干涉,并從光學分/合束器的兩個輸出端口中輸出兩束激光的干涉結(jié)果;
      [0028]C、將從光學分/合束器的兩個輸出端口中輸出的兩束激光的干涉結(jié)果進行光電轉(zhuǎn)換處理得到隨機變化的脈沖電信號;
      [0029]D、將步驟C中得到的脈沖電信號通過模數(shù)轉(zhuǎn)換后得到相應(yīng)的數(shù)字信號,接著將數(shù)字信號進行峰值采樣和多比特編碼量化,最終實現(xiàn)真隨機數(shù)的輸出。
      [0030]上述真隨機數(shù)產(chǎn)生方法將具有同一中心波長的連續(xù)光和脈沖光在光學分/合束器5進行干涉,然后將干涉結(jié)果從光學分/合束器的輸出端口輸出,并進行光電轉(zhuǎn)換處理得到隨機變化的脈沖電信號;再將脈沖電信號通過模數(shù)轉(zhuǎn)換后得到相應(yīng)的數(shù)字信號,接著將數(shù)字信號進行峰值采樣和多比特編碼量化,最終實現(xiàn)真隨機的二進制比特串輸出,這種方法是一種基于量子物理基礎(chǔ)的經(jīng)典信息技術(shù)操作簡單,實現(xiàn)容易,實用性強,可實現(xiàn)真隨機數(shù)的高速產(chǎn)生,并可廣泛應(yīng)用在蒙特卡羅模擬、隨機過程建模和各種保密通信技術(shù)等研究領(lǐng)域中。
      [0031]在上述方法實施過程中,脈沖電信號其幅度隨機變化源自于兩束激光相互干涉時相位差的隨機性,為了實現(xiàn)這一隨機性,在步驟A中,所述脈沖光產(chǎn)生可以采用直接調(diào)制的方法產(chǎn)生,具體方法如下所述:將脈沖泵浦激光或脈沖泵浦電流從零增加到最大直接加載到激光器的增益媒質(zhì)上,實現(xiàn)脈沖光的輸出。所述脈沖光產(chǎn)生也可以采用外調(diào)制的方法產(chǎn)生,具體方法如下所述:將脈沖電信號加載在強度調(diào)制器上,通過強度調(diào)制的辦法將一束相干特性差的直流光調(diào)制為脈沖光。這兩種脈沖光的產(chǎn)生方法操作簡單,便于實現(xiàn)。
      [0032]為了保證真隨機數(shù)的準確產(chǎn)生,在步驟A中,所得到的脈沖光的任一個光脈沖均有確定的相位,且任意兩個光脈沖的相位不相關(guān),使每個光脈沖而言其相位在[0,2π]之
      間均勻分布,這樣一來從平衡光電探測器中輸出的電信號其統(tǒng)計特性滿足I/卜χλ/?^7),
      其中X是輸出電信號的可能取值。
      [0033]進一步的是,在步驟D中,在將數(shù)字信號峰值采樣和多比特量編碼化過程中,多比特編碼中編碼比特位數(shù)為N,其中N屬于自然數(shù)。
      [0034]本發(fā)明還提供一種實現(xiàn)上述真隨機數(shù)產(chǎn)生方法的裝置,下面結(jié)合附圖對該真隨機數(shù)產(chǎn)生方法的裝置作進一步的說明。如圖1所示,該真隨機數(shù)產(chǎn)生裝置,包括直流激光器1、脈沖激光器2、光學分/合束器5、平衡光電探測器6、模數(shù)轉(zhuǎn)換器7、采樣量化編碼器8,直流激光器I用于產(chǎn)生一束連續(xù)光,脈沖激光器2用于產(chǎn)生一束與連續(xù)光的中心波長相同的脈沖光,直流激光器I的輸出端、脈沖激光器2的輸出端分別與光學分/合束器5的輸入端相連,光學分/合束器5的輸出端與平衡光電探測器6的輸入端相連,平衡光電探測器6的輸出端與模數(shù)轉(zhuǎn)換器7的輸入端相連,模數(shù)轉(zhuǎn)換器7的輸出端與采樣量化編碼器8的輸入端相連。其中平衡光電探測器6可以采用單光子探測器替代,利用該裝置可以非常容易的實現(xiàn)真隨機數(shù)的高速產(chǎn)生,并可廣泛應(yīng)用在蒙特卡羅模擬、隨機過程建模和各種保密通信技術(shù)等研究領(lǐng)域中,而且結(jié)構(gòu)簡單,實用性較強,便于商業(yè)化生產(chǎn)。
      [0035]為了保證輸入到光學分/合束器5中的兩束激光偏振方向相互平行,并實現(xiàn)二者在光學分/合束器5中達到最大干涉,所述直流激光器I的輸出端與光學分/合束器5的輸入端之間設(shè)置有第一偏振控制器3,所述脈沖激光器2的輸出端與光學分/合束器5的輸入端之間設(shè)置有第二偏振控制器4,通過兩個偏振控制器對輸出激光的偏振狀態(tài)進行調(diào)整,使其達到最佳的狀態(tài)。所述第一偏振控制器3、第二偏振控制器4可以采用光纖繞制而成或采用帶光纖接口輸出封裝的晶體材料波片組合而成。
      [0036]為了輸出具有同樣中心波長的兩束激光,所述直流激光器1、脈沖激光器2具有相同中心波長,且其中心波長范圍可以為紫外到遠紅外波段中任一個光波長,所述直流激光器I為半導體激光器、氣體激光器、染料激光器、固體激光器中的任一種,所述脈沖激光器2為脈沖半導體激光器、氣體激光器、染料激光器、固體激光器中的任一種。
      [0037]進一步的是,所述光學分/合束器5為工作范圍在紫外到遠紅外波段的自由空間光學分/合束器、光纖稱合器或集成波導稱合器,所述光學分/合束器5優(yōu)選為50/50四端口光學分/合束器。
      [0038]所述平衡光電探測器6可以為工作在紫外到遠紅外波段的分立元件或集成平衡光電探測器6 ;該探測器由具有相同探測效率的兩個PIN或Aro光電探測器組成,并配合模擬運算電路將兩個探測器輸出的電信號進行減法運算,最終得到脈沖電信號輸出。
      [0039]所述模數(shù)轉(zhuǎn)換器7可以由任一商用或自制的具有模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的電路或儀表實現(xiàn)。
      [0040]實施例
      [0041]本實施例所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生裝置,包括直流激光器1、脈沖激光器2、光學分/合束器5、平衡光電探測器6、模數(shù)轉(zhuǎn)換器7、采樣量化編碼器8,直流激光器I用于產(chǎn)生一束連續(xù)光,脈沖激光器2用于產(chǎn)生一束與連續(xù)光的中心波長相同的脈沖光,直流激光器I的輸出端、脈沖激光器2的輸出端分別與光學分/合束器5的輸入端相連,光學分/合束器5的輸出端與平衡光電探測器6的輸入端相連,平衡光電探測器6的輸出端與模數(shù)轉(zhuǎn)換器7的輸入端相連,模數(shù)轉(zhuǎn)換器7的輸出端與采樣量化編碼器8的輸入端相連,所述直流激光器I的輸出端與光學分/合束器5的輸入端之間設(shè)置有第一偏振控制器3,所述脈沖激光器2的輸出端與光學分/合束器5的輸入端之間設(shè)置有第二偏振控制器4。其中,直流激光器1、脈沖激光器2的中心波長均為1552.52nm,其中直流激光器I為Santec公司的波長可調(diào)諧激光器(TSL510);脈沖激光器2為自制的直接調(diào)制半導體激光器,其脈寬為25ps,重復頻率為IGHz,加載在激光器上的脈沖電流從OmA增加到最大,保證每個輸出光脈沖具有確定的相位,同時任意兩個光脈沖之間的相位沒有關(guān)聯(lián);第一偏振控制器3、第二偏振控制器4為光纖繞制而成;光學分/合束器5為50/50四端口光纖稱合器;平衡光電探測器6為商用集成型平衡光電探測器6 (u2t BPDV2020R);模數(shù)轉(zhuǎn)換器7為安捷倫公司的高速數(shù)字示波器(Agilent Infiniium DS081204B);峰值采樣和多比特量化編碼過程中,二進制比特位數(shù)為
      3。圖2是本發(fā)明實施例中連續(xù)光與脈沖光相互干涉的結(jié)果通過光電轉(zhuǎn)換處理和模數(shù)轉(zhuǎn)換后的結(jié)果示意圖,一方面可以清楚地看到兩束激光器的干涉效果;另一方面,結(jié)果表明輸出電脈沖的幅度在最大和最小之間具有隨機改變的起伏。圖3是本發(fā)明實施例中18000個脈沖光與直流光進行干涉后,將輸出脈沖信號進行模數(shù)轉(zhuǎn)換和峰值采樣后的結(jié)果示意圖,結(jié)果表明,輸出脈沖信號的幅值在最大和最小之間隨機改變。圖4是本發(fā)明實施例中18000個峰值采樣結(jié)果進行3比特的量化編碼后得到54000比特真隨機數(shù),將其中52900比特用于繪制二維隨機比特圖像,其中,3比特的量化編碼過程為將脈沖幅值均分為八份,進行000,001,010,011,100, 101,110,111編碼即可得到真隨機數(shù)的輸出,最終輸出真隨機數(shù)的比特率是光脈沖重復頻率的三倍,即在本實施例中真隨機數(shù)的產(chǎn)生率為3Gbps。
      【權(quán)利要求】
      1.一種真隨機數(shù)產(chǎn)生方法,其特征在于包括以下步驟: A、利用兩個激光光源產(chǎn)生兩束中心波長相同的激光,其中一束為連續(xù)光,另一束為脈沖光; B、將上述兩個激光光源產(chǎn)生的兩束激光輸入至光學分/合束器中,并在光學分/合束器中實現(xiàn)兩束激光間的相互干涉,并從光學分/合束器的兩個輸出端口中輸出兩束激光的干涉結(jié)果; C、將從光學分/合束器的兩個輸出端口中輸出的兩束激光的干涉結(jié)果進行光電轉(zhuǎn)換處理得到隨機變化的脈沖電信號; D、將步驟C中得到的脈沖電信號通過模數(shù)轉(zhuǎn)換后得到相應(yīng)的數(shù)字信號,接著將數(shù)字信號進行峰值采樣和多比特編碼量化,最終實現(xiàn)真隨機數(shù)的輸出。
      2.如權(quán)利要求1所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生方法,其特征在于:在步驟A中,所述脈沖光產(chǎn)生采用直接調(diào)制的方法產(chǎn)生,具體方法如下所述:將脈沖泵浦激光或脈沖泵浦電流從零增加到最大直接加載到激光器的增益媒質(zhì)上,實現(xiàn)脈沖光的輸出。
      3.如權(quán)利要求1所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生方法,其特征在于:在步驟A中,所述脈沖光產(chǎn)生采用外調(diào)制的方法產(chǎn)生,具體方法如下所述:將脈沖電信號加載在強度調(diào)制器上,通過強度調(diào)制的辦法將一束相干特性差的直流光調(diào)制為脈沖光。
      4.如權(quán)利要求1所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生方法,其特征在于:在步驟A中,所得到的脈沖光的任一個光脈沖均有確定的相位,且任意兩個光脈沖的相位不相關(guān)。
      5.如權(quán)利要求1所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生方法,其特征在于:在步驟D中,在將數(shù)字信號峰值采樣和多比特量編碼化過程中,多比特編碼中編碼比特位數(shù)為N,其中N屬于自然數(shù)。
      6.一種真隨機數(shù)產(chǎn)生裝置,其特征在于:包括直流激光器(I)、脈沖激光器(2)、光學分/合束器(5)、平衡光電探測器(6)、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(7)、采樣量化編碼器(8),直流激光器(I)用于產(chǎn)生一束連續(xù)光,脈沖激光器(2)用于產(chǎn)生一束與連續(xù)光的中心波長相同的脈沖光,直流激光器(I)的輸出端、脈沖激光器(2)的輸出端分別與光學分/合束器(5)的輸入端相連,光學分/合束器(5)的輸出端與平衡光電探測器(6)的輸入端相連,平衡光電探測器(6)的輸出端與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(7)的輸入端相連,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(7)的輸出端與采樣量化編碼器(8)的輸入端相連。
      7.如權(quán)利要求6所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生裝置,其特征在于:所述直流激光器(I)的輸出端與光學分/合束器(5)的輸入端之間設(shè)置有第一偏振控制器(3),所述脈沖激光器(2)的輸出端與光學分/合束器(5)的輸入端之間設(shè)置有第二偏振控制器(4)。
      8.如權(quán)利要求7所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生裝置,其特征在于:所述第一偏振控制器(3)、第二偏振控制器(4)采用光纖繞制而成或采用帶光纖接口輸出封裝的晶體材料波片組合而成。
      9.如權(quán)利要求6所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生裝置,其特征在于:所述直流激光器(I)為半導體激光器、氣體激光器、染料激光器、固體激光器中的任一種,所述脈沖激光器(2)為脈沖半導體激光器、氣體激光器、染料激光器、固體激光器中的任一種。
      10.如權(quán)利要求6所述的真隨機數(shù)產(chǎn)生裝置,其特征在于:所述光學分/合束器(5)為工作范圍在紫外到遠紅外波段的自由空間光學分/合束器、光纖耦合器或集成波導耦合器。
      【文檔編號】G06F7/58GK103942030SQ201410112133
      【公開日】2014年7月23日 申請日期:2014年3月25日 優(yōu)先權(quán)日:2014年3月25日
      【發(fā)明者】周強 申請人:電子科技大學
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