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公开(公告)号:CN111030751B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201911201233.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/70 , H04L9/08
Abstract: 本发明公开了基于多自由度的与测量设备无关的量子安全直接通信方法,包括以下步骤:制备发送用户和接收用户的量子态;对所述发送用户和接收用户的量子态进行超纠缠贝尔态测量,获取错误比特率;根据所述错误比特率和误码率门限判断是否存在窃听,若不存在,则对所述发送用户的量子态进行编码;对所述编码后的量子态进行安全检测,判断所述编码后的量子是否存在窃听,若不存在则由接收用户获取发送用户的编码。与原始MDI‑QSDC相比,我们的协议具有更大的信道容量,并且可以同时确保通信的安全性,以防止对检测器端的所有可能的攻击。
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公开(公告)号:CN114221761B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111467247.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种三层逻辑编码纠缠态的制备方法,包括如下步骤:(1)准备nT个单光子,利用量子奇偶校验器制备包含nT个光子极化GHZ态;(2)对极化GHZ态中每个物理量子比特添加m‑1个辅助单光子,通过量子奇偶校验器将每个物理量子比特转换成逻辑量子比特,制备出三层逻辑量子比特纠缠态。本发明的制备方法只需要一系列辅助单光子即可实现逻辑比特纠缠态的制备,不需要其他复杂形式的纠缠态辅助,且成功率较高,在未来的量子通信领域具有重要的应用;本发明编码纠缠态的制备对于构建基于第二代、第三代基于逻辑编码的量子中继,实现远距离量子通信具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN115542628A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211397266.5
申请日:2022-11-09
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于量子通信技术领域,公开了一种制备三光子超纠缠态的方法,通过激光器产生一束水平偏振的泵浦光,然后经过22.5°半波片将光束转化为对角偏振光束,通过非偏振分束器以等概率分为两路;两路光子抵达偏振分束器后进入萨尼亚克干涉仪,先后通过周期性极化的磷酸钛钾和45°半波片,最后在偏振分束器上叠加,从而分数到空间模式a1、b1和a2、b2;在a1、b1空间模式的光子再进入第二个萨尼亚克干涉环装置经历一次劈裂,最终产生偏振、空间两个自由度的三光子超纠缠态。通信方共享多光子超纠缠态是许多高维量子通信协议及多方量子通信协议的前提,因此本发明在未来的高维或多方量子通信中将会有重要的应用。
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公开(公告)号:CN115115296A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210529829.5
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06Q10/08 , G06Q50/28 , G07C9/00 , H04L67/025 , H04W4/029
Abstract: 本发明公开了一种基于NB‑IoT的可定位物流包裹锁的系统及方法,包括物联网平台、管理平台、用户平台、用户终端、封装在包裹快递外的物流包裹锁;物联网管理平台分别与物流包裹锁、管理平台、用户平台分别双向通信相连,用户终端经用户平台、物联网平台分别与物流包裹锁、管理平台双向通信相连,物流包裹锁用于对快递包裹的定位以及开锁;物联网平台用于接收用户终端的查询消息以及操作指令,并发送至物流包裹锁,物流包裹锁接收该消息以及操作指令,完成操作后将反馈消息发送至物联网平台,通过本发明的系统及方法可以实时查看物流位置信息,并且通过远程终端方式完成开锁功能,提高了包裹在物流运输过程中的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112882260B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110288366.3
申请日:2021-03-18
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种偏振、空间、时间片段三自由度超纠缠的制备方法,包括:通过激光器产生一束水平偏振的泵浦光,通过非偏振分束器以等概率分为两路;其中一路通过直角棱镜,以此使光子携带不同的时间片段;两路光抵达第二个非偏振分束器后再次分为两路,分别通过半波片一与半波片二,再通过二向色镜与偏振分束器,进入萨尼亚克干涉仪,不同传播方向的光叠加在偏振分束器上被确定的分为不同的空间模式,最终产生偏振、空间、时间片段三自由度的超纠缠;本发明能够制备出偏振、空间、时间片段三个自由度的超纠缠光子对,可在单个光子上编码更多量子信息,在未来的高维量子通信中将会有重要的应用。
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公开(公告)号:CN112379558B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011319673.5
申请日:2020-11-23
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种制备三个自由度超纠缠源的方法,属于量子信息处理领域,设置一预定角度为22.5度的半波片一对输入的泵浦光进行偏振处理,利用偏振分束器一将经过半波片一处理后的偏振光分为两个光路,让两个光路的光子分别通过预定角度为22.5度的半波片二、半波片三;然后让光子通过自发参量下转换过程产生双光子态,将从两个传播方向发出的下转换光子叠加在偏振分束器二上,被确定地分为不同的空间模式。在量子技术中,纠缠态的产生是实现量子协议的必要前提。本发明基于自发参量下转换技术产生纠缠光子对,从而利用分束器上的量子干涉来实现空间、极化和频率自由度的超纠缠;该方案可能在未来的高维量子信息处理中发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN114679224A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210265621.7
申请日:2022-03-17
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/70 , H04B10/85 , H04L9/08 , H04B10/516 , H04B10/532
Abstract: 本发明提供了一种基于超编码的测量设备无关确定性安全量子通信方法,用户A和用户B各自随机选择直角基或对角基在极化和动量自由度编码单光子,并发送给探测方C。C利用线性光学装置进行时间片段辅助的超纠缠贝尔态测量并公布测量结果。然后,A和B公布制备基,B根据超纠缠贝尔态测量结果以及自己在光子两自由度的编码,可得到A传递的原始密文。随后双方通过纠错和放大,得到最终的安全密文。最后,A通过经典信道将密钥发送给B,B可使用密钥将恢复出密文中的秘密信息,实现信息的安全传输。本发明能有效抵御所有来自探测器端的攻击,使用极化‑动量两自由度超编码可提高单光子的信道容量,可有效提高通信效率。
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公开(公告)号:CN114430299A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011177879.9
申请日:2020-10-29
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/532 , H04B10/70
Abstract: 本发明提出了一种三自由度编码单光子的指示放大方法,在四个空间模式上设置放大器设备,每个放大器设备使用当前实现条件下的单光子源产生的不完美单光子态作为辅助。让每个空间模式上的信号光子和辅助光子通过放大器进行操作,最终提取出新的混合态。本方法能有效提高输出混合态中单光子的保真度,并能完美保护其在三个自由度上的编码信息。本方法使用当前实验条件下常用的不完美光子源及其他线性光学器件,在当前实验条件下可以实现,具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN114268432A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111549563.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提出了一种基于单光子源的设备无关量子安全直接通信方法。通信双方使用单光子源产生单光子,双方将单光子发送给第三方进行贝尔态测量,测量结果可指示双方是否成功建立纠缠信道。随后,信息发送方对手中光子进行编码,并将光子发送给信息接收方进行贝尔态测量,以读取发送方传递的秘密信息。两轮光子传输过程的安全性由设备无关安全性检测方法保证。由于单光子源产生单光子的概率远高于纠缠源产生光子纠缠态的概率,本发明可有效提高DI‑QSDC的实际安全信息容量,同时使用指示的方法可消除光子传输丢失对通信安全性的影响,降低信息丢失率和错误率,并有效延长通信距离。另外,本方案的贝尔态测量设备是基于线性光学,在当前实验条件下可以实现。
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公开(公告)号:CN114221761A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111467247.0
申请日:2021-12-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种三层逻辑编码纠缠态的制备方法,包括如下步骤:(1)准备nT个单光子,利用量子奇偶校验器制备包含nT个光子极化GHZ态;(2)对极化GHZ态中每个物理量子比特添加m‑1个辅助单光子,通过量子奇偶校验器将每个物理量子比特转换成逻辑量子比特,制备出三层逻辑量子比特纠缠态。本发明的制备方法只需要一系列辅助单光子即可实现逻辑比特纠缠态的制备,不需要其他复杂形式的纠缠态辅助,且成功率较高,在未来的量子通信领域具有重要的应用;本发明编码纠缠态的制备对于构建基于第二代、第三代基于逻辑编码的量子中继,实现远距离量子通信具有重要的意义。
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