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公开(公告)号:CN114465810A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210213439.7
申请日:2022-03-04
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非最大纠缠GHZ态的移动式量子匿名投票方法,包括由服务中心制备量子态,将量子态构成第一初始粒子序列并将其分发给若干投票人,安全检测通过后,由每个投票人对第一初始粒子序列进行测量得到匿名身份编号,由服务中心制备3粒子GHZ态构成有序的第二初始粒子序列,其中两个随机插入诱骗粒子得到第一诱骗粒子序列,将其发送至投票人和计票人;由投票人完成对期望的候选人的有序投票,由最后一个投票人将完成投票后得到的第二诱骗粒子序列发送给计票人;由计票人计算得到每个投票人的得票情况;由投票方配合服务中心验证该次投票是否有效。本发明可满足量子投票过程中的可验证性,匿名性以及不可重复性等要求。
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公开(公告)号:CN114465810B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202210213439.7
申请日:2022-03-04
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非最大纠缠GHZ态的移动式量子匿名投票方法,包括由服务中心制备量子态,将量子态构成第一初始粒子序列并将其分发给若干投票人,安全检测通过后,由每个投票人对第一初始粒子序列进行测量得到匿名身份编号,由服务中心制备3粒子GHZ态构成有序的第二初始粒子序列,其中两个随机插入诱骗粒子得到第一诱骗粒子序列,将其发送至投票人和计票人;由投票人完成对期望的候选人的有序投票,由最后一个投票人将完成投票后得到的第二诱骗粒子序列发送给计票人;由计票人计算得到每个投票人的得票情况;由投票方配合服务中心验证该次投票是否有效。本发明可满足量子投票过程中的可验证性,匿名性以及不可重复性等要求。
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公开(公告)号:CN114422120A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111573573.X
申请日:2021-12-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种信道调制权转移的高维多跳无损隐形传送方法,包括将若干中间节点中的任意一个具有高维调制能力的中间节点作为调制节点,并确定发送终端与调制节点之间的GHZ信道以及调制节点与接收终端之间的GHZ信道;待传送信息由发送终端发送至接收终端;由调制节点引入辅助粒子进行幺正操作对信道进行调制,若信道调制成功,则由发送终端、调制节点以及中间节点进行测量操作,并将测量结果发送给接收终端,由接收终端执行幺正变换恢复出待传送信息,若信道调制失败,则由发送终端将待传送信息保留。本发明将复杂的高维信道调制操作转交给调制节点,同时引入辅助粒子来执行复杂的高维量子操作,通过各个通信节点协同合作完成信息传送。
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公开(公告)号:CN114422128B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202111670083.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于链式网络联合远程制备任意高维单粒子量子态方法,包括以下步骤:S1:发送方Alice1、Alice2和接收方Bob与链式量子网络的中间节点之间通过广义非最大纠缠Bell信道建立量子纠缠信道;S2:中间节点对其各自的粒子执行广义Bell测量,Bob根据测量结果对其粒子执行幺正操作;S3:Alice1对其粒子执行广义CNOT门和单粒子测量,Bob根据测量结果对其粒子执行幺正操作,得到Alice1和Bob之间的直接纠缠信道;S4:Alice1和Alice2根据各自持有的待制备量子态信息分别执行相应测量,Bob根据测量结果对其粒子执行幺正操作,得到原始待制备高维单粒子量子态。本发明实现d能级远程任意单粒子量子态制备,并通过链式网络解决长距离远程量子态制备问题。
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公开(公告)号:CN114422128A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111670083.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于链式网络联合远程制备任意高维单粒子量子态方法,包括以下步骤:S1:发送方Alice1、Alice2和接收方Bob与链式量子网络的中间节点之间通过广义非最大纠缠Bell信道建立量子纠缠信道;S2:中间节点对其各自的粒子执行广义Bell测量,Bob根据测量结果对其粒子执行幺正操作;S3:Alice1对其粒子执行广义CNOT门和单粒子测量,Bob根据测量结果对其粒子执行幺正操作,得到Alice1和Bob之间的直接纠缠信道;S4:Alice1和Alice2根据各自持有的待制备量子态信息分别执行相应测量,Bob根据测量结果对其粒子执行幺正操作,得到原始待制备高维单粒子量子态。本发明实现d能级远程任意单粒子量子态制备,并通过链式网络解决长距离远程量子态制备问题。
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公开(公告)号:CN114422120B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202111573573.X
申请日:2021-12-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种信道调制权转移的高维多跳无损隐形传送方法,包括将若干中间节点中的任意一个具有高维调制能力的中间节点作为调制节点,并确定发送终端与调制节点之间的GHZ信道以及调制节点与接收终端之间的GHZ信道;待传送信息由发送终端发送至接收终端;由调制节点引入辅助粒子进行幺正操作对信道进行调制,若信道调制成功,则由发送终端、调制节点以及中间节点进行测量操作,并将测量结果发送给接收终端,由接收终端执行幺正变换恢复出待传送信息,若信道调制失败,则由发送终端将待传送信息保留。本发明将复杂的高维信道调制操作转交给调制节点,同时引入辅助粒子来执行复杂的高维量子操作,通过各个通信节点协同合作完成信息传送。
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公开(公告)号:CN114614979B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202111670075.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于链式网络可容错远程制备任意二能级单比特态方法,包括以下步骤:发送方Alice1、Alice2和接收方Bob与链式量子网络的中间节点之间通过非最大纠缠Bell信道且加入中间节点与Bob之间的位错信息建立量子纠缠信道;中间节点对其各自的粒子执行Bell测量,Bob根据测量结果和位错信息对其粒子执行幺正操作;Alice1对其粒子执行CNOT门和单粒子测量,Bob根据测量结果对其粒子执行幺正操作,得到Alice1和Bob之间的直接纠缠信道;Alice1和Alice2根据各自持有的待制备量子态信息分别执行相应测量,Bob根据测量结果对其粒子执行幺正操作,得到原始待制备二能级单比特态。本发明实现二能级远程任意单比特态制备,且纠正量子错误,正确恢复出传送的未知量子态信息。
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公开(公告)号:CN115242316A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210704590.0
申请日:2022-06-21
Applicant: 苏州大学
IPC: H04B10/70 , H04B17/309
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。
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公开(公告)号:CN114614979A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202111670075.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于链式网络可容错远程制备任意二能级单比特态方法,包括以下步骤:发送方Alice1、Alice2和接收方Bob与链式量子网络的中间节点之间通过非最大纠缠Bell信道且加入中间节点与Bob之间的位错信息建立量子纠缠信道;中间节点对其各自的粒子执行Bell测量,Bob根据测量结果和位错信息对其粒子执行幺正操作;Alice1对其粒子执行CNOT门和单粒子测量,Bob根据测量结果对其粒子执行幺正操作,得到Alice1和Bob之间的直接纠缠信道;Alice1和Alice2根据各自持有的待制备量子态信息分别执行相应测量,Bob根据测量结果对其粒子执行幺正操作,得到原始待制备二能级单比特态。本发明实现二能级远程任意单比特态制备,且纠正量子错误,正确恢复出传送的未知量子态信息。
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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
IPC: H04B10/70
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。
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