1.一种光通信波段的频域复用宣布式单光子源,其特征在于,包括光通信波段的频域宽带量子关联光源(1)、密集波分解复用器(2)、n个单光子探测器(31、32...3n,n为正整数)、宣布电学信号处理和生成电路(4)、移频电信号发生器(5)、光延时模块(6)和相位调制器(7);光通信波段的频域宽带量子关联光源(1)产生的频域宽带信号光子(ωs)进入光延时模块(6)进行延时,然后进入相位调制器(7);光通信波段的频域宽带量子关联光源(1)产生的频域宽带闲频光子(ωi)输入密集波分解复用器(2)中进行频域滤波,密集波分解复用器(2)输出n个频率模式的闲频光子(ωi1…ωin),n个频率模式的闲频光子分别被n个单光子探测器探测后,产生的电脉冲信号分别进入宣布电学信号处理和生成电路(4),宣布电学信号处理和生成电路对输入的电脉冲信号依次进行电脉冲整形、模数转换、时间延迟和逻辑或运算后,输出相同的两路宣布电学信号,一路宣布电学信号从所述光通信波段的频域复用宣布式单光子源中输出,用来宣布与闲频光子具有量子关联的信号光子的存在,另一路宣布电学信号进入移频电信号发生器(5),移频电信号发生器(5)根据宣布电学信号的延时量产生延时量不同的移频电信号,移频电信号进入相位调制器(7),相位调制器(7)根据移频电信号对输入其中的频域宽带信号光子进行移频,最终输出全同的单光子;所述宣布电学信号处理和生成电路的所述时间延迟具体为:宣布电学信号处理和生成电路根据预设的产生自不同单光子探测器的电脉冲信号的延时量以及光延时模块(6)的延时量对输入的电脉冲信号进行延迟,从而使得移频电信号发生器(5)输出的移频电信号进入相位调制器(7)后,对与闲频光子(ωi)具有量子关联的信号光子(ωs)进行移频,实现信号光子(ωs)不同移频量的移频;所述光通信波段的频域宽带量子关联光源(1)包括依次连接的激光源(8)、光放大器(9)、可调光衰减器(10)、偏振控制器(11)、带通滤波器(12)、非线性光学介质(13)、陷波滤波器(14)和波长选择装置(15),波长选择装置(15)分别输出频域宽带闲频光子(ωi)和频域宽带信号光子(ωs)。
2.根据权利要求1所述的一种光通信波段的频域复用宣布式单光子源,其特征在于,所述单光子探测器(31、32...3n,n为正整数)为半导体雪崩光电二极管单光子探测器、频率上转换单光子探测器、光子和频单光子探测器或超导纳米线单光子探测器。
3.根据权利要求1所述的一种光通信波段的频域复用宣布式单光子源,其特征在于,所述密集波分解复用器(2)为薄膜型密集波分解复用器、空间光栅型密集波分解复用器、阵列波导光栅型密集波分解复用器或光纤光栅型密集波分解复用器。
4.根据权利要求1所述的一种光通信波段的频域复用宣布式单光子源,其特征在于,所述宣布电学信号处理和生成电路(4)为现场可编程门阵列(FPGA)、复杂可编程逻辑器件(CPLD)、数字信号处理(DSP)芯片或单片微型计算机。
5.根据权利要求1-4任一项所述的一种光通信波段的频域复用宣布式单光子源,其特征在于,所述移频电信号发生器(5)为晶体管放大器或微波放大器。
6.根据权利要求1-4任一项所述的一种光通信波段的频域复用宣布式单光子源,其特征在于,所述光延时模块(6)为光纤延时线或自由空间光延时线。
7.根据权利要求1-4任一项所述的一种光通信波段的频域复用宣布式单光子源,其特征在于,所述相位调制器(7)为以KDP晶体或铌酸锂晶体作为电光晶体的电光相位调制器,或硅基集成电光相位调制器。
8.根据权利要求1-4任一项所述的一种光通信波段的频域复用宣布式单光子源,其特征在于,所述激光源(8)为直流输出或脉冲输出的固体激光器、气体激光器、半导体激光器或染料激光器;和/或,所述偏振控制器(11)为玻片组偏振控制器或光纤偏振控制器。
9.根据权利要求1-4任一项所述的一种光通信波段的频域复用宣布式单光子源,其特征在于,所述非线性光学介质(13)为周期性极化的铌酸锂晶体、周期性极化的磷酸氧钛钾晶体或周期性极化的偏硼酸钡晶体;和/或,所述陷波滤波器(14)为陷波滤光片、薄膜型密集波分解复用器、空间光栅型密集波分解复用器、阵列波导光栅型密集波分解复用器或光纤光栅型密集波分解复用器;和/或,所述波长选择装置(15)为带通滤光片、薄膜型密集波分解复用器、空间光栅型密集波分解复用器、阵列波导光栅型密集波分解复用器或光纤光栅型密集波分解复用器。