连续变量量子密钥高速协商方案

来源 :第十六届全国量子光学学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kang543
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连续变量量子密钥分发(CV-QKD)系统的一个关键指标为其安全密钥速率.但目前大多数针对CV-QKD系统的研究都忽略了数据后处理阶段的协商速度对系统性能的影响.我们分析了CV-QKD系统中各个环节(如量子信道通信、数据协商、密性放大等)以及某些关键参数对系统安全密钥速率的影响.
其他文献
作为一种量子相干现象,电磁感应透明(简称EIT)在过去20年引起了广泛的关注,该现象和Autler-Townes (AT)分裂有密切的联系.最近,人们开始重新考虑二者间的联系,一些小组提出用统计学拟合概率的方法来区分EIT和AT分裂.我们从时域的观点阐述了AT分裂到EIT转变的阈值.
会议
密码芯片光辐射攻击是通过采集分析密码芯片在运行时的光子辐射迹特征获取密码算法的秘密参量,其主要利用了两类光辐射依赖性:操作依赖性和数据依赖性[1].密码芯片在执行不同的指令操作和处理不同的数据时,光子辐射的时机、位置和数量不同[2],根据这些差异分析出光辐射信息与操作和数据的依赖关系,就能够针对具体的密码算法进行光辐射攻击[3].
会议
纠缠态是量子信息领域的一个重要资源,空间多模纠缠由于包含有多个空间模式,携带有更多的信息量,因此被广泛应用于量子成像[1],量子超密集编码[2]以及多通道量子计算[3]等领域,近年来成为人们研究的热点.我们在实验上利用单个阈值以下II类OPO,注入厄米高斯01模作为种子光,并且通过特殊的设计对像散效应进行了补偿,使得01模和10模在腔内同时共振,从而产生了厄米高斯01模和10模两对纠缠态,并且证明
会议
量子关联是量子通信中的重要组成部分,而实现远距离量子通信必须借助于基于原子量子存储的量子中继器,因此,波长与原子吸收线和光通讯窗口相应的量子关联的制备、操控与应用是量子通信研究领域一直受关注的焦点研究课题之一.多年来制备关联和纠缠光的方法是用光学参量下转换和倍频过程,而通过原子介质直接制备将为基于原子量子存储的量子中继器提供极大的便利.
会议
基于四波混频的增益慢光技术可以产生超慢的匹配脉冲传输,这一实验方案方便我们分析群速度对量子纠缠和压缩光的影响,在量子信息处理和量子计算等方面都有重要的应用前景.我们小组在热的铯原子系统中,通过注入一束强的泵浦光和弱的探针脉冲,借助双A四波混频过程,首先实现了对两个慢光脉冲的操控.
会议
多色多组份纠缠是量子计算、量子通讯和量子离物传态等方案的重要光学资源,是构建量子信息网络的基础,关于此方面研究,人们已提出许多的理论和实验方案.我们提出了通过两个并联级联倍频腔制备双色三组份纠缠的方案,由并联级联倍频过程实现了第一个倍频腔产生的二次谐波、第二个倍频腔的基频反射场和第二个倍频腔产生的二次谐波之间的三组份纠缠.
会议
量子信息系统的不同节点对应着不同的共振频率,实现它们之间量子信息的存储、编码及传递需要具有不同频率的纠缠态光场,因而连续变量多色多组份纠缠态光场已经成为量子信息及量子通讯领域的重要资源.大量的理论和实验工作,例如量子计算、受控密集编码、量子成像以及量子离物传态等都是以它为基础的.本方案通过外腔光学参量下转换过程(OPO)级联I类相位匹配的倍频过程(SHG)可以获得连续变量四色四组份纠缠态.
会议
低频信号精密测量在引力波探测、生物测量、磁场测量等方面具有重要的意义.压缩态光场是实现精密测量的一种重要资源.目前有多个方法利用它实现亚散粒噪声测量,其中一个方法就是利用多色本底光与压缩光干涉构成平衡外差探测进行测量.本文报道利用平衡外差探测的方法实现测量噪声的转移的实验实现.与单色本底光相比,利用双色本底光将测量频率为100kHz的测量噪声降低了5dB.
会议
由非简并光学参量放大器产生的纠缠态光场是连续变量量子信息科学研究的重要资源.随着量子网络及量子计算的发展,人们需要更多组份纠缠态光场来完成更复杂的量子信息网络研究.一般的多组份纠缠态光场是将多个压缩态光场或者Einstein-Podolsky-Rosen (EPR)纠缠态光场通过不同的分束器阵列耦合而成,这就需要同时制备多个经典相干的EPR纠缠态光场.我们实验中采用带楔角的非线性晶体,使非简并光学
会议
弱值(weak value)以及弱测量(weak measurement)理论自上世纪八十年代提出以后,就一直受到科学家的广泛关注.无论在参数精密测量、量子态直接测量和基础物理学方面都取得了重大的进展.现有的弱测量理论和实验大部分都使用一阶关联函数进行测量,我们提出弱测量二阶关联函数的概念并利用纠缠双光子和非纠缠光的横向动量和位置关联特性进行分析.
会议