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公开(公告)号:CN116243322A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211704465.6
申请日:2022-12-29
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于量子技术领域,在量子照明领域,公开了一种基于非高斯双模纠缠态的量子照明方法,包括准备非高斯的双模纠缠态,将其分成两路模式光,一路为信号模式光,一路为闲频模式光,信号模式光发射到潜在目标的区域,闲频模式光直接发射到测量端,最后在接收器处对潜在目标区域的反射模式光和闲频模式光进行测量。本发明中使用的测量方案使用了双零差探测测量。本发明有如下几个重要优势:1、通过改善输入态为非高斯双模纠缠态,能有效提高量子费舍尔信息的值;2、在测量端使用了双零差探测器,能有效提高量子照明系统中的信噪比和降低误差传播。
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公开(公告)号:CN116015482A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310001841.3
申请日:2023-01-03
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于量子保密通信技术领域,公开了一种基于多方量子安全直接通信的多方量子身份认证方法,以验证实际与验证方通信的多方是否为其合法的合作者。本发明将多方量子安全直接通信技术运用到多方量子身份认证中。其中,验证方事先分别与多个目标通信者通过量子密钥分发共享一组密钥。验证方制备一系列多光子GHZ态,分发给自己和多个待证明方。待证明方根据各自与验证方事先共享的认证密钥进行编码操作后将光子返还给验证方,验证方进行GHZ态分析,实现同时对多个待证明方的身份验证。本方法可同时认证多个用户的身份,可有效提高认证效率,对推动量子安全直接通信在量子认证领域的实用化有重要意义。
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公开(公告)号:CN115664533A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211310540.0
申请日:2022-10-25
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/70
Abstract: 本发明属于量子通信技术领域,具体地说,是一种极化‑频率两自由度编码相干态无噪声线性放大方法,使用并行放大思想,通过使用分束器阵列,将原极化‑频率两自由度编码的相干态分束到N条路径中,在每条路径中的相干态变为弱相干态,在每条路径上设置PC放大器以及辅助光子,对每条路径的光子态进行放大操作,若所有路径上的PC放大器均运行成功,将所有放大器的输出态通过另一个分束器阵列汇聚到一条路径上,最终提取出新的相干态,本发明能有效提高输出相干态中的平均光子数,实现对相干态的放大,且能完美保留光子在极化和频率两个自由度上编码的信息,此外,本发明具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN112787597B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110046551.1
申请日:2021-01-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H03F1/26
Abstract: 本发明公开了一种三自由度编码单光子比特的无噪声线性放大方法,通信方1制备一个在极化和双纵向动量三个自由度上同时独立编码的单光子比特,将该信号光子通过量子信道传输至通信方2;通信方2使用参量下转换纠缠源产生的不完美纠缠态作为辅助,在4个空间模式上设置放大器,将信号光子和辅助光子通入放大器进行放大;根据每个放大器内光子探测器响应情况判定放大结果;计算三自由度编码单光子比特的无噪声线性放大方法成功概率、输出态中目标态的保真度和放大因子。本发明能有效保护单光子比特避免其在长距离传输中出现光子丢失并完美保留单光子在三个自由度上的编码信息,操作便捷、且在当前实验条件下可以实现,具有高实用性并易推广。
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公开(公告)号:CN114978350A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210419873.0
申请日:2022-04-21
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/70 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/532 , H04L9/08
Abstract: 本发明提供了一种极化‑时间片段超编码FOCK态的无噪线性放大方法,通过构建多模态并行量子剪刀方案,可以对任意极化‑时间片段双自由度超编码的FOCK态进行无噪线性放大,并保留光子在极化和时间片段自由度上的编码特性;首先发送方将一组FOCK态通过一个N阶分束器,将入射态均匀分为N个路径上,在每条路径上安装一组相同的量子剪刀装置并准备辅助光子;每条路径上的入射态进入量子剪刀装置,当所有路径的上的量子剪刀装置都运行成功时,所有输出的光子再经过一个与此前的N阶分束器排列方式相反的N阶分束器汇合得到一束输出FOCK态。通过调节每个量子剪刀装置内可变分束器的透射率,可有效提高输出FOCK态的平均光子数。
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公开(公告)号:CN114401088A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210110890.6
申请日:2022-01-29
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种基于超纠缠辅助的量子秘密共享方法,用户1制备超纠缠三光子GHZ态,选择出安全性检测光子对。用户1将所有超纠缠GHZ态中的两个光子发送给用户2和用户3。接收光子后,用户1公布用于安全性检测光子的位置和测量基;对非安全性检测的光子对,用户2和用户3进行编码操作,三方用户进行极化自由度的完全GHZ态分析。用户1得到编码后的极化GHZ态,得到原始密钥;对于安全性检测的光子对,三方用户使用测量基对各自手中光子进行测量,进行安全性检测,若通过,三用户对原始密钥进行纠错和私密放大,形成最终的安全密钥。本方法中不需要对基处理,实现八个极化GHZ态的完全区分,每个超纠缠GHZ态可传输3比特的密钥,明显提高密钥产生效率,提高实用性。
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公开(公告)号:CN114337845A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111602061.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了基于单光子超编码的测量设备无关量子秘密共享方法,包括,三方用户在空间和极化自由度上随机选择直角基和对角基来对单光子进行编码并进行分析,得到测量结果;三方用户均公布其每个单光子在极化、空间自由度上的制备基选择,若选择相同,则保留该自由度上的测量结果及编码信息,三方用户选择X制备基,任意两方用户公布各自的编码信息和测量结果来推测第三个用户的编码信息,形成原始密钥,重复上述步骤,得到设定数量的原始密钥;将设定数量的原始密钥进行安全检测,若通过则形成安全密钥,若不通过则结束通信;本发明利用单光子的两个自由度进行编码,提高了安全密钥的成码率。
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公开(公告)号:CN114172646A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111518537.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 一种基于超纠缠的测量设备无关的量子安全直接通信方法,通信双方分别制备一系列相同的空间‑极化超纠缠态,形成相应的光子序列。双方分别将每个超纠缠态中的一个光子发送给第三探测端进行超纠缠贝尔态测量并公布测量结果。根据测量结果通信双方建立空间‑极化超纠缠信道。信息发送方根据所要发送的信息对手中的光子在极化自由度上进行编码,同时信息接收方也对手中的光子进行随机编码。双方将编码后的光子发送给第三方进行空间纠缠辅助的完全极化贝尔态测量并公布结果。信息接收方根据测量结果以及自身的随机操作,可解读出信息发送方的编码信息。该方法可有效抵抗所有来自探测器端的攻击,具有绝对安全性,可有效提高MDI‑QSDC的通信效率。
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公开(公告)号:CN111092664B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201911239595.5
申请日:2019-12-06
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/70 , H04B10/079
Abstract: 本发明揭示了一种测量设备无关的量子安全通信的信道增容方法,包括相互通信的A方和B方制备通信所需的光子序列,其中A方制备一个由单光子和超纠缠光子对一半侧光子构成的序列SAt,和一个仅由超纠缠光子对另一半侧光子构成的序列SAh,B方制备一个只包含单光子的序列SBt;由C方对所接收到的序列SAt和序列SBt进行超纠缠贝尔态分析,并公布测量结果;经两个序列的单光子安全性检测,继而A方通过对序列SAh的光子进行幺正操作实现编码信息;B方通过C方协助单光子测量编码后序列SAh所公布的结果,解码得到信息。应用本发明的信道增容方法,每次传输时能在光子的偏振和空间自由度上同时进行编码,实现两比特的信息编码,切实提高了MDI‑QSDC的信道容量。
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公开(公告)号:CN111181633A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010074990.9
申请日:2020-01-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/077 , H04B10/70
Abstract: 本发明提供一种时间—极化超纠缠态的纠缠辅助无噪线性放大方法,所述方法步骤如下:用户2制备一对包含信息数据的时间—极化双光子超纠缠态,并向用户1发送该超纠缠态中的一个光子;用户1制备一对最大纠缠的极化纠缠态,并在这一对极化纠缠态中加入时间纠缠,成最大纠缠的时间—极化超纠缠态,该超纠缠态作为放大系统的辅助态;用户1对进入放大器的信号光子态和辅助态进行一系列操作,由于放大概率不是百分之百,会产生多种输出态,不同的输出态将会导致探测器不同的响应效果;计算,得知不同的探测器响结果对应的输出态,根据探测器响应情况,选择保留需要的态,舍弃不符合条件的态,并根据结果计算方案的成功概率和信号态的保真度。
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