基于不同能级信道对多粒子态隐形传送的设置和工作方法

    公开(公告)号:CN115664657B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202211323276.4

    申请日:2022-10-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了基于不同能级信道对多粒子态隐形传送的设置和工作方法,包括以下步骤:步骤1:确定系统传输,包括传送粒子维度、个数、信道纠缠对维度和个数;步骤2:发送方对传送多粒子态与信道部分作受控模加的幺正变换;步骤3:发送方通过传统信道将测量结果发给接收方Bob,测量结果包含首先对混合态分别作傅里叶变换;步骤4:接收方根据传递过来的信息对共享信道部分粒子作恢复操作;步骤5:接收方另外使用辅助粒子作幺正操作,并测量信道部分粒子后作对应恢复矩阵获得原始混合纠缠态。本发明,可以利用现有不同能级的纠缠对进行传送,提高了量子通信过程中的信息传输的有效性。

    一种多选量子匿名投票方法及装置

    公开(公告)号:CN116155485B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211525912.1

    申请日:2022-11-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及量子保密通信技术领域,尤其是一种多选量子匿名投票方法及装置。在集体退相位噪声环境下,由双量子比特构成的逻辑量子比特将获得全局相位,可免噪声对量子态的影响。针对集体退相位噪声,制备包含M个逻辑Bell态的Bell态序列,将M个量子比特留在本地,M个逻辑量子比特通过量子信道传输至投票人,可免疫集体退相位噪声,获得共享密钥;以逻辑量子比特构成叠加态的多粒子GHZ态作为量子资源,将P0,P1,…,Pn粒子分别构成粒子序列S0,S1,S2…Sn,其中粒子序列S0留在本地,其余粒子序列通过量子信道分别发送给投票人进行投票操作,免疫集体噪声。

    一种基于QKD的光网络优化方法及装置

    公开(公告)号:CN117119335B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310896570.2

    申请日:2023-07-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于QKD的光网络优化方法及装置,属于通信技术领域。包括:获取量子密钥分发光网络初始参数和业务请求;以业务请求的工作路径和保护路径占用的时隙数量之和最小化为目标,构建基于QKD的光网络优化目标函数;构建基于QKD的光网络优化约束函数;基于该目标函数和该约束函数构建基于QKD的光网络优化模型;对该基于QKD的光网络优化模型求解得到最优工作路径、保护路径、波长和时隙分配结果。本发明提供的方法通过互不相交的工作路径和保护路径来保证业务请求正常运行,又以两条路径上的时隙数量最小化作为目标函数,同时构建多个约束函数,减少了时隙消耗,提高了量子密钥分发光网络的资源利用率。

    一种基于非最大纠缠图态的联合远程量子态制备方法

    公开(公告)号:CN114978351B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202210499546.0

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于非最大纠缠图态的联合远程量子态制备方法。利用图论的思想,通过多粒子非最大纠缠图态实现单量子比特的联合远程态制备。它主要包括:构建量子纠缠信道资源,依次对携带最大纠缠态的粒子执行LC操作和CZ操作,可在非最大纠缠粒子两侧生成最大纠缠GHZ态,将非最大纠缠粒子及其两侧的最大纠缠GHZ态合并,生成多粒子非最大纠缠GHZ态,利用生成的非最大纠缠GHZ态进行单比特态制备。完成了非最大纠缠图态到常规的最大纠缠图态的转变,实现了基于非最大纠缠图态量子态的制备,满足构建复杂量子通信网络的要求,为复杂量子网络结构的构建提供了重要的价值和理论意义。

    一种基于W态信道的无损隐形传态方法

    公开(公告)号:CN115242316B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210704590.0

    申请日:2022-06-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于W态信道的无损隐形传态方法,包括以下步骤:S1:确认基于最大纠缠W态信道的无损隐形传态的方案;S2:设定方案中发送用户为Al ice,接收用户为Bob,中间用户为Charl ie;Al ice将某未知单粒子量子态,发送给另一端用户Bob;在第三方Charl ie的帮助下,粒子态在信道传输时经历经典操作和一系列幺正变换后,传送未知粒子到接受方;若失败,也能通过操作进行重传,保证原始信息的完整;S3:根据最大纠缠W态信道的无损隐形传态推广到非最大纠缠W态信道的无损隐形传态。本发明中发送方、接收方和第三方直接共享一对纠缠的W态信道,实现未知量子态的传送,若隐形传输失败,本发明还可将未知量子态信息恢复。

    自计数量子投票方法、系统、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114499840B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202111670053.0

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种自计数量子投票方法,包括确定制备方,由制备方将量子态构成初始粒子序列,在初始粒子序列中插入诱骗光子得到诱骗粒子序列,将其分发给其他投票方;每个投票方对接收到的诱骗粒子序列进行安全检测,在安全检测通过后,由每个投票方对持有的粒子进行测量得到私人票号,利用私人票号对期望当选的候选者进行投票,并将私人票号更新后通过信道公布在投票公告栏上得到投票矩阵;投票方均可以通过投票矩阵计算得到每个候选者的得票数,由投票方来验证候选者的匿名得票数是否与实际得票数相等,若验证结果为是,则投票有效,反之投票无效。本发明是一种不引入第三方计票的量子匿名投票方法,其显著降低了引入第三方计票带来的潜在风险。

    一种基于非最大纠缠图态的联合远程量子态制备方法

    公开(公告)号:CN114978351A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210499546.0

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于非最大纠缠图态的联合远程量子态制备方法。利用图论的思想,通过多粒子非最大纠缠图态实现单量子比特的联合远程态制备。它主要包括:构建量子纠缠信道资源,依次对携带最大纠缠态的粒子执行LC操作和CZ操作,可在非最大纠缠粒子两侧生成最大纠缠GHZ态,将非最大纠缠粒子及其两侧的最大纠缠GHZ态合并,生成多粒子非最大纠缠GHZ态,利用生成的非最大纠缠GHZ态进行单比特态制备。完成了非最大纠缠图态到常规的最大纠缠图态的转变,实现了基于非最大纠缠图态量子态的制备,满足构建复杂量子通信网络的要求,为复杂量子网络结构的构建提供了重要的价值和理论意义。

    自计数量子投票方法、系统、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114499840A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111670053.0

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种自计数量子投票方法,包括确定制备方,由制备方将量子态构成初始粒子序列,在初始粒子序列中插入诱骗光子得到诱骗粒子序列,将其分发给其他投票方;每个投票方对接收到的诱骗粒子序列进行安全检测,在安全检测通过后,由每个投票方对持有的粒子进行测量得到私人票号,利用私人票号对期望当选的候选者进行投票,并将私人票号更新后通过信道公布在投票公告栏上得到投票矩阵;投票方均可以通过投票矩阵计算得到每个候选者的得票数,由投票方来验证候选者的匿名得票数是否与实际得票数相等,若验证结果为是,则投票有效,反之投票无效。本发明是一种不引入第三方计票的量子匿名投票方法,其显著降低了引入第三方计票带来的潜在风险。

    基于团簇态的终端可选远程制备两比特态的方法及系统

    公开(公告)号:CN113225181A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110501978.6

    申请日:2021-05-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于团簇态的终端可选远程制备两比特态的方法,包括:确定发送用户与接收用户边缘节点之间的直接纠缠信道,确定接收用户边缘节点与多个候选接收用户之间的GHZ信道;确定多个候选接收用户中的目标接收用户,为目标接收用户远程制备待传送信息,由非目标接收用户进行基底测量操作,并将测量结果发送至目标接收用户;目标接收用户对持有的粒子执行矩阵操作,并根据非目标接收用户的测量结果进行幺正操作,恢复待传送信息。本发明在构建直接纠缠信道的同时确定目标接收用户,借助非目标接收用户辅助操作完成终端通信,有效减少了通信时延,而且可根据各中间节点的位错信息构造矩阵来恢复待传送信息,更符合实际通信场景的需求。

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