?
Evaluation of the Operational Parameters of Single-Photon Detectors in Quantum Key Distribution Devices
Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. 2023. Vol. 59. P. 148–155.
Filyaev A. A., Losev A. V., Заводиленко В. В. и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2023 Vol. 16 No. 3.1 P. 237–241
В работе рассматривается важный параметр детекторов одиночных фотонов, такой как квантовая эффективность, ошибки в определении которой приводят существенным погрешностям в параметрах системы квантового распределения ключей, где такие детекторы занимают ключевое положение. Для оценки квантовой эффективности или вероятности детектирования фотонов предложены три модели, рассмотрены их основные достоинства и недостатки. ...
Добавлено: 6 мая 2026 г.
Alexandr Filyaev, Losev A., Vladimir Zavodilenko и др., Journal of Optical Technology (A Translation of Opticheskii Zhurnal) 2024 Vol. 90 No. 12 P. 737–742
Предмет исследования. Исследовался шумовой параметр, такой как эффект послеимпульса, который возникает в однофотонных лавинных диодах на арсениде индия-галлия/фосфиде индия при их эксплуатации в составе детектора одиночных фотонов в системах квантового распределения ключей. Цель работы. Модель эффекта послеимпульса в однофотонных лавинных диодах на арсениде индия-галлия/фосфиде индия для определения истинного значения данного шумового параметра при эксплуатации диода ...
Добавлено: 6 мая 2026 г.
Losev A. V., Filyaev A. A., Zavodilenko V. V. и др., Journal of Russian Laser Research 2023 Vol. 44 P. 156–162
Добавлено: 16 мая 2023 г.
Losev A., Zavodilenko V. V., Koziy A. и др., IEEE Journal of Quantum Electronics 2022 Vol. 58 No. 3 P. 1–11
Добавлено: 12 мая 2023 г.
Gerasin I. S., Mekhtiev E. E., Maksimova E. L. и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2022 Vol. 15 No. 3.3 P. 198–201
Подготовка неразличимых квантовых состояний различными пользователями является одной из важнейших задач в КРК с НЦУ. Для решения этой проблемы используются методы лазерной инжекции или модуляции непрерывного лазера на стороне передатчика. Эти методы требуют сложной настройки или нескольких оптических модуляторов. В данной работе мы представляем новую установку для генерации когерентных состояний, использующую один модулятор и один ...
Добавлено: 11 мая 2023 г.
Mekhtiev E. E., Gerasin I. S., Rudavin N. V. и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2022 Vol. 15 No. 3.3 P. 194–197
В работе описан метод обеспечения взаимной когерентности независимых лазерных источников, необходимой для практической реализации определенного класса протоколов Квантового Распределения Ключей (КРК) с использованием Недоверенного Центрального Узла (НЦУ). Экспериментальная проверка подтвердила эффективность предложенного метода, обеспечившего время взаимной когерентности ~ 10 мкс. Максимально достижимое время взаимной когерентности определяется фазовым шумом в оптическом волокне и составляет ~ 10 ...
Добавлено: 11 мая 2023 г.
N. V. Rudavin, Gerasin I. S., Mekhtiev E. E. и др., St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics 2022 Vol. 15 No. 3.2 P. 56–60
Промышленная система квантового распределения ключей требует реализации протокола синхронизации генераторов опорных частот узлов передатчика и приемника. Расхождение частот может быть связано с температурными флуктуациями, механическим воздействием и неидеальностью технологических процессов. В данной работе предложен алгоритм автоматической подстройки частоты Алисы и Боба под частоту Чарли. После оптимизации параметров алгоритма было проведено его тестирование на оптических линиях ...
Добавлено: 19 декабря 2022 г.
Rudavin N V, Gerasin I. S., Mekhtiev E. E. и др., Journal of Physics: Conference Series 2021 Vol. 2086 Article 012098
Добавлено: 18 мая 2022 г.
Mekhtiev E. E., Gerasin I. S., Rudavin N V и др., Journal of Physics: Conference Series 2021 Vol. 2086 Article 012092
Добавлено: 18 мая 2022 г.
Добавлено: 23 октября 2019 г.
Мошкова М. А., Divochiy A., Morozov P. и др., Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics 2019 Vol. 36 No. 3 P. B20–B25
Добавлено: 9 января 2019 г.
Seleznev V., Divochiy A., Vakhtomin Y. и др., Journal of Physics: Conference Series 2016 Vol. 737 No. 012032 P. 1–9
Добавлено: 24 ноября 2017 г.
Vetter A., Ferrari S., Rath P. и др., Nano Letters 2016 Vol. 16 No. 11 P. 7085–7092
Добавлено: 2 февраля 2017 г.
Rath P., Vetter A., Kovalyuk V. и др., , in: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. San Francisco, California, United States | February 13, 2016Т. 9750: Integrated Optics: Devices, Materials, and Technologies XX.: Беллингхем: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016. P. 97500T-1– 97500T-8.
Добавлено: 29 октября 2016 г.
Khasminskaya S., Pyatkov F., Stowik K. и др., Nature Photonics 2016 Vol. 10 P. 727–733
Добавлено: 20 октября 2016 г.
Lusche R., Семенов А. В., Ilin K. и др., Journal of Applied Physics 2014 Vol. 116 No. 4 P. 043906-1–043906-9
Добавлено: 24 февраля 2016 г.
Vodolazov D. Y., Korneeva Y. P., Semenov A. V. и др., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2015 Vol. 92 No. 10 P. 104503-1–104503-9
Добавлено: 10 октября 2015 г.
Murphy A., Semenov A., Korneev A. и др., Scientific Reports 2015 Vol. 5 P. 10174
Добавлено: 3 сентября 2015 г.