基于信道组合的若干量子通信协议研究

来源 :苏州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdrtgwdrtwertwert
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
量子通信作为量子信息的重要组成部分,以其安全和传输效率高等特点,已成为国内外物理学领域和信息学领域的研究热点。量子通信主要包含:隐形传态,量子远程态制备,量子对话和量子密钥分发等。然而,传统的隐形传态方案中一般使用参数已知的量子信道来完成信息传输任务。当已知信道与未知参数信道(所有通信方无法得知此信道的参数)交织在一起时,以往提出的相关量子通信方案可能会失效。首先考虑过往隐形传态过程中对非最大纠缠信道的参数依赖问题,提出基于参数无关Bell信道的两跳隐形传态方案,接着给出基于Bell信道组合(既包含参数已知的Bell信道,又包含参数未知的Bell信道)的三跳隐形传态方法,然后分析了未知参数Bell信道链下的直接纠缠信道构建规律,并在此基础上给出基于参数无关Bell信道的多跳隐形传态方案。方案中通信参与方可概率地消除未知信道中的参数,从而减少了隐形传态协议对量子信道参数的依赖性。其次,将前一章的隐形传态方案推广到GHZ信道组合链,提出基于参数无关GHZ信道的多跳隐形传态方案。首先提出基于参数无关GHZ信道的两跳隐形传态方法,随后给出基于GHZ信道组合(既包含参数已知的GHZ信道,又包含参数未知的GHZ信道)的三跳隐形传态方法。接着推导出未知GHZ信道链下的直接纠缠信道构建规律,并根据此规律与信道匹配技术,将基于参数无关GHZ信道的多跳隐形传态概率地转化为上述基于参数无关GHZ信道的两跳隐形传态,进而完成未知量子态的传输任务。上述方案将传统的隐形传态方案推广至更一般的多种信道组合的场景,继而大大降低其对量子信道的要求。最后,针对现有量子对话方案对话形式单一问题,提出两种基于不同信道组合的非对称量子对话方案,包括基于Cluster态和GHZ态组合的非对称量子对话方法和基于W态和Bell态组合的非对称量子对话方案。通过单量子比特幺正操作,投影测量技术,通信双方可非对称地交换对方的信息。上述两个方案通过不同种量子信道组合完成量子对话,实现了灵活的非对称通信方式,有效适应量子对话更一般的场景需求。
其他文献
文字与我们的生活息息相关,大量的信息通过文字来传递。文字中包含的丰富、准确的高级语义信息可以帮助人们理解周围的世界。因此,文字的检测和识别一直是计算机视觉领域的重要任务。传统的OCR(Optical Character Recognition)技术,只针对文档图片识别设计,在面对场景文字检测和识别时遭遇挑战。近几年随着深度学习的快速发展,越来越多的研究领域引入深度学习,并取得了极大的成功。本文针对
学位
非标设备是相对于标准设备而言的,它没有统一的国家或行业针对外观、制造和验收标准,而是基于客户的要求进行设计、制造和验收的一类特殊设备。由于没有统一的标准来约束和指导非标设备制造的质量管理,而是由非标设备制造商本身对设备质量进行把关,非标准设备的质量问题因而值得关注。本文采用项目管理和质量管理的相关理论对SF特殊设备部的项目质量管理做了系统研究,从组织质量成熟度、前期质量策划、供应商管理流程及项目过
学位
MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)轴对称陀螺仪具有体积小、功耗低、成本低和抗振性强等突出优点,在民用和军事领域都有重要应用价值。高品质因数的陀螺敏感单元配合闭环控制系统,能够极大提升陀螺仪的精度。机电耦合∑Δ调制技术可在完成闭环控制的同时实现低噪声数字化输出,适用于集成化系统设计方案。但陀螺电极间耦合电容造成的电馈通效应严重制约了系统性能的提高,因此针对性
学位
永磁同步电机矢量控制驱动系广泛应用于新能源汽车、数控机床、机器人、船舶、航空航天等领域。随着工业4.0的到来和中国制造2025战略目标要求,工业化向高精尖自动化、智能化技术方向发展已是大势所趋,这也对永磁同步电机矢量控制驱动系统提出了更高的性能要求,如运行中转矩、转速平稳、振动噪声小等。然而永磁同步电机固有的齿槽转矩是电驱系统产生转矩和转速谐波、振动噪声的主要原因之一,因此抑制电驱系统中齿槽转矩引
学位
永磁同步电机凭借其高效率、高功率密度等优点,越来越广泛的应用于数控机床、航天军工等领域中。然而,高性能的永磁同步电机控制系统依赖转子的位置信息,所以需要使用位置传感器,但是位置传感器的安装降低了系统的可靠性和经济性,因此,永磁同步电机的无位置传感器控制成为当前的研究热点。本文将对永磁同步电机全速范围内的无传感器控制进行分析与研究。文章首先对永磁同步电机进行建模,并搭建了基于无位置传感器的转速电流双
学位
目的:分析恶性黑色素瘤临床表现特点。方法:回顾分析2016-2018年我科确诊为恶性黑色素瘤的16例病例,分析其临床表现。结果:肢端型发病率最高,尤其是下肢,色素痣和外伤为主要发病原因。结论:通过分析提高恶性黑色素瘤的早期诊断率,达到预防和早期治疗的目的。
期刊
胰腺是人体内唯一兼具内、外分泌功能的重要器官,胰腺癌是一种消化道恶性肿瘤,大约90%为起源于腺管上皮的导管腺癌,其早期确诊率低、手术死亡率高,而且治愈率很低,5年生存率小于10%,是预后最差的恶性肿瘤之一。在胰腺肿瘤诊疗中,病理学研究起着至关重要的作用。随着全载玻片成像扫描(Whole Slide Imaging,WSI)技术的发展,在此基础上产生的病理切片可以将肿瘤及其周围组织完整地呈现在一张切
学位
随着MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)技术的发展,微悬臂梁凭借其体积小、质量灵敏度高、噪声低等优势已广泛应用于材料分析等领域。利用MEMS硅微悬臂梁作为传感器的气敏材料分析系统就是一种典型应用实例,其通过变温微称重法计算出能够评估材料性能的热力学与动力学参数,避免了传统实验中“试错法”对材料性能分析的盲目性。其中,实验环境恒温装置是材料性能评估测试中的关键要
学位
伴随着“一年一体检、五年一评估”的城市体检工作制度的建立,城市体检已成为开展城市更新的重要前置性研究,是推进城市更新的重要抓手。近年来,昆明市不断探索城市更新导向下城市体检评估的技术方法与路径,发挥城市体检与城市更新的联动效应,科学制定体检评估技术支撑体系。结合昆明城市发展实际,夯实城市个性特征诊断基础,从“多维切片”视角,即时间维度的持续跟踪、空间维度的层级传导、多源数据维度的复合应用、信息平台
期刊
近些年来,柔性电子产品越来越多的出现在大众视野当中。在众多TFT技术当中,低温多晶硅(Low Temperature Poly-Si,LTPS)薄膜晶体管(Thin-Film Transistors,TFTs)在柔性显示和传感器等领域内的应用最为广泛。然而在实际应用场景中,机械应力特别是弯曲应力下TFT电学特性的退化将会直接影响到电子设备的整体性能。本文在研究了器件退化规律的基础上,重点对柔性TF
学位