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公开(公告)号:CN114666046A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210279866.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种普适的双场量子密钥分发协议仿真方法,通过考虑包括探测器的非对称性与分束器反射率的不理想,提出了更为通用的双场量子密钥分发协议模型,减小了系统实际存在的误差。模型通过结合四强度诱骗态方案,系统地研究了实际参数对双场协议性能的影响:与使用理想分束器相比,使用非理想分束器会降低密钥率,而探测器的不理想也会降低传输密钥,减小密钥传输的距离。此外,本发明还对误差进行了量化,给出了悲观估计、乐观估计与实际情况下系统的不同性能:三种结果下的通信传输距离和密钥率差异较大,这意味着器件的缺陷会对整体实验性能产生负面影响,以往的实验的假设条件会使得结果出现不可避免的误差,也说明了此发明的必要性。
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公开(公告)号:CN113300762A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110575009.5
申请日:2021-05-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/077 , H04B10/54 , H04B10/70 , H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种适用于双场协议的被动式光源监控方法,所述方法包括获取经过强度调制的光脉冲分束后得到的信号光和闲置光;将闲置光分为两束光,并对两束光进行探测,根据探测结果,得到四种不同的计数事件;通过四种不同的计数事件对信号光的参数进行估计,进而得到在不可信光源下的安全成码率。本发明不需要调节光源监控模块中器件的参数,降低了实验难度,避免了由调制误差带来的安全性降低。本发明以双场量子密钥分发协议为例进行介绍,但不仅限应用于双场协议的量子密钥分发过程,也同样适用于BB84协议、测量设备无关协议等涉及不可信光源的量子密钥分发和量子通信过程。
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公开(公告)号:CN112448815B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110133329.5
申请日:2021-02-01
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明涉及量子通信领域,尤其是一种可配置多种协议的量子密钥分发装置,利用简化的法拉第‑迈克尔逊干涉环结合强度调制器以斩波的方式完成时间戳编码。通过由单偏振的相位调制器、偏振分束器及法拉第旋转器构成的Sagnac环装置来完成相位调制,从而达到复合编解码的目的,实现了一种可配置多种协议以及多种诱骗态方案的量子密钥分发装置。此装置可以兼容包括BB84协议、参考系无关协议、六态协议、SARG协议等在内的多种协议,具有相位调制偏振无关以及系统复杂度较低等特性。
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公开(公告)号:CN111541544A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010200419.7
申请日:2020-03-20
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种基于双场协议的量子数字签名方法,在量子数字签名的密钥分发阶段,利用双场密钥生成协议(TF-KGP,Twin-Field KGP)来完成密钥的生成和分发,用户将量子态发送给一个专门的测量方进行测量,且无需要求测量方的可信性。从安全性角度看,本发明由于使用了TF-KGP,拥有测量设备无关的性质,可以抵御针对测量设备的侧信道攻击,提升了量子数字签名系统的安全性;从实用性角度看,在相同的参数条件下,本发明可以用于签名的密钥数量大幅增加,因而提升了签名的安全传输距离和远距离处的签名率,提高了量子数字签名系统的的实用性能。
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公开(公告)号:CN107872316A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201710780124.X
申请日:2017-09-01
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L9/08
CPC classification number: H04L9/0858
Abstract: 本发明公开了一种改进的基于衰减光光源的被动式诱骗态QKD系统,使用两束独立且相位随机的弱相干光在分束器上干涉,分束器的输出作为信号光和休闲光分别发送给接收端和用于本地探测。在发送端的本地探测处增加一个可调分束器VBS和两个探测器,休闲光经过VBS后,产生四种不同的响应事件,记录并利用这四种不同的响应事件对接收端接收的信号进行估计和处理。发射端仅使用衰减光光源和标准的线性光学器件,就可以得到四种不同的响应事件,并能获得更多的诱骗态,同时使用紧致的估计方法,对密钥提取率公式的各项参数进行很好的估计。本发明通过对发送端不同响应事件进行分类,获得更多的输入参数便于接收端进行后处理,以提高密钥提取率和传输距离。
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公开(公告)号:CN116741429A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310719588.5
申请日:2023-06-16
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于内嵌波导光栅的布鲁斯特角原子传送装置,包括基底、光栅和宽波导;光栅内嵌于基底中,光栅衍射角为布鲁斯特角,宽波导设置在基底的顶部并且与衍射光交汇;自由空间加载有与衍射光相向传输且同频率的高斯光,衍射光和高斯光均为TM模式光,衍射光和高斯光干涉叠加形成光晶格阵列束缚冷原子,衍射光束和高斯光束的相位差可调节使得光晶格阵列发生移动而带着其中的冷原子运动到宽波导上;宽波导上加载有单向蓝失谐光和双向红失谐光,红蓝失谐光和范德瓦尔斯势形成光学捕获阱阵列束缚冷原子,双向红失谐光的相位差可调节使得光学捕获阱阵列发生移动而带着其中的冷原子运动。本发明可为集成光子原子芯片提供一个稳定的冷原子源。
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公开(公告)号:CN116577872A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202211179812.8
申请日:2022-09-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种集成光模式转换器,属于集成光信息处理技术领域,包括以绝热锥形波导连接的偏振分离旋转器和波导表面全息光栅,绝热锥形波导设有两个,分别连接偏振分离旋转器的两个输出端口和波导表面全息光栅的两个输入端口;集成光经过偏振分离旋转器分离成两个存在于不同波导中的TE模式光,再经过两个绝热锥形波导分别耦合到波导表面全息光栅的两个输入端口,经过波导表面全息光栅的衍射作用生成自由空间中具有不同拓扑电荷的轨道角度量光;本发明将偏振分离旋转器和波导表面全息光栅进行组合,实现了集成光的偏振模式光和自由空间光的轨道角度量光的转换,建立两者之间的信息交互通道。
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公开(公告)号:CN111541544B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202010200419.7
申请日:2020-03-20
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种基于双场协议的量子数字签名方法,在量子数字签名的密钥分发阶段,利用双场密钥生成协议(TF‑KGP,Twin‑Field KGP)来完成密钥的生成和分发,用户将量子态发送给一个专门的测量方进行测量,且无需要求测量方的可信性。从安全性角度看,本发明由于使用了TF‑KGP,拥有测量设备无关的性质,可以抵御针对测量设备的侧信道攻击,提升了量子数字签名系统的安全性;从实用性角度看,在相同的参数条件下,本发明可以用于签名的密钥数量大幅增加,因而提升了签名的安全传输距离和远距离处的签名率,提高了量子数字签名系统的的实用性能。
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公开(公告)号:CN115834046A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211397245.3
申请日:2022-11-09
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于量子信息技术领域,公开了一种具有光源监控功能的参考系无关量子密钥分发方法,其允许光源服从某种未知的光子数分布,仅假设其光强在一定范围内波动,通过使用分束器对光源分束后产生的四种响应事件进行参数估算,进而完成被动式光源监控功能。与使用主动式光源监控的RFI‑QKD方案相比,该方法不需要使用衰减器主动调制光强衰减系数,进而可以避免引入额外的调制误差,提升RFI‑QKD系统的实际性能,与原始的RFI‑QKD协议相比,具有更优的抗光源抖动能力。
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公开(公告)号:CN114650102A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210259404.7
申请日:2022-03-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/70 , H04B10/85 , H04B10/548 , H04B10/524 , H04B10/69 , G06N10/20 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种被动式诱骗态盲量子计算方法,基于标记单光子源的被动式诱骗态盲量子计算方法,通过利用标记单光子源中单光子脉冲的占比高这一特点,同时结合被动式诱骗态无需调制光源强度的优点,不仅解决了主动式诱骗态方案中由于强度调制可能产生的信息泄露问题,而且在一定条件下提升了盲量子计算的效率,进而实现了一种改进的被动式诱骗态盲量子计算方法。
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