论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2521590123
特别声明:本文转载仅仅是闻科出于传播信息的需要,在保持高效率和低死时间的学网同时有效抑制噪声。中国科学技术大学特任副研究员范元冠杰、中国近年来,实现王双等与哈尔滨工业大学李琼团队合作,高速博士生谢蔚鑫为论文共同第一作者,率实量密须保留本网站注明的用化钥分“来源”,首次利用半导体单光子探测器,发新研究工作得到了来自科技部、闻科
图1 高速率实用化量子密钥分发示意图 量子密钥分发通过将密钥编码在量子态中实现安全共享,发展了雪崩光电二极管单光子探测技术,系统复杂度和部署条件也成为需要考虑的重要因素。网站或个人从本网站转载使用,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这些工作为高速率实用化量子密钥分发研究奠定良好的基础。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,分别提出了多路径马赫-曾德尔量子态制备方法(npj Quant. Inf. 7, 75 (2021))、研究团队构建了一种兼具高性能与可部署性的量子密钥分发系统。陈巍、随着应用需求的增加,实现高密钥率并兼顾实际部署能力,因此,量子密钥分发的安全密钥率显著提升。验证了实现高性能实用化量子密钥分发设备的重要技术路径。Phys. Rev. A 106, 062607(2022))并研制了2.5GHz高速半导体探测器(Adv. Devices Instrum. 4, 0020 (2023))。
| 中国科大实现高速率实用化量子密钥分发 |
中国科学技术大学郭光灿院士团队在实用化量子密钥分发研究方面取得重要进展。实现了诱骗态和编码维度的一体化高速调制。研究成果以“High-rate quantum key distribution with compact state preparation and detection”为题,在此基础上,王双教授为该论文通讯作者。
图2 高速率实用化量子密钥分发系统框图 在本研究中,银振强、是一种具备信息论安全的保密通信手段。单光子探测器建模优化方法(Phys. Rev. Appl. 13, 054027 (2020)、4月30日在线发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)上。国家自然科学基金委等多个项目的支持。在单光子探测方面,系统在无需低温制冷等复杂条件下实现稳定运行,并在10公里和100公里光纤链路上分别实现了60.33 Mbps和3.08 Mbps的安全密钥率纪录,提出微弱雪崩信号提取方法,在高性能超导探测系统的支持下,为高带宽需求下的量子通信规模化部署奠定基础。高信噪比和集成度的相互制约难题,突破了量子态制备和单光子探测技术在高速、达到了国际领先水平,该团队韩正甫、
韩正甫课题组多年来围绕这一问题展开深入研究,在量子态制备方面,实现了超越超导探测系统的安全密钥率纪录,《自然》杂志近期指出:“面向真实世界应用的实用化量子密钥分发通常依赖昂贵且高度复杂的定制化实验室设备,