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公开(公告)号:CN117792622A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311695461.0
申请日:2023-12-11
Applicant: 苏州大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明涉及量子通信隐形传态网络机制技术领域,公开了一种单个五比特Brown态信道的双向隐形传态方法以及基于多个单个五比特Brown态信道的Brown态链式信道的双向隐形传态方法;前者基于第一通信方Alice、第二通信方Bob和监察方Charlie构建了单个五比特Brown态通信系统,各参与方对自身携带的粒子进行测量,获取测量结果并共享后,第一通信方与第二通信方对接受到的单比特量子态进行相对应的幺正变换,完成双向隐形传态;后者基于n+1个单个五比特Brown态信道与n个辅助方,构建Brown态链式通信系统,进行测量、传输与相应的幺正变换,实现Brown态链式信道双向隐形传态。
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公开(公告)号:CN114978349B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210414321.0
申请日:2022-04-20
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非最大纠缠团簇态的多跳无损隐形传态方法,涉及一种在量子传输路径中,相邻节点之间共享一个四比特非最大纠缠团簇态,Alice和Bob之间没有直接共享的纠缠态,需要借助与中间若干个节点的帮助,通过并行纠缠交换和巧妙地构造矩阵形成在发送方和接收方之间共享的直接纠缠团簇态信道,大大降低了计算复杂度和资源消耗,同时本发明还引入了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。本方法能够在隐形传态失败的情况下保留传送的原始未知态信息,降低了发送方和接收方的技术要求。
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公开(公告)号:CN112953648B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110280484.X
申请日:2021-03-16
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双向混合量子信息交流的蝶形网络编码方法,包括构建蝶形网络模型,源节点、目的节点和控制方交叉共享一个五比特Brown信道并进行粒子分配;目的节点先引入辅助粒子并执行CNOT操作,两对对话方选择合适的测量基对粒子进行测量,对话方将测量结果发送给另一方,如果控制方同意对话方之间的信息交流则控制方执行单粒子测量并将测量结果发送给对话方;对话方将测量结果发送给相应的中间节点;中间节点将信息编码发送给四个对话方;各对话方进行解码,通过执行适当的幺正操作恢复目标态。本发明采用蝶形网络极大提高信息传输速率,源节点与目的节点的地位相同扩大量子信道的适用范围,降低操作难度系数。
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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:CN111314068B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010087053.7
申请日:2020-02-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非最大纠缠Bell态制备GHZ态的优化方法。该方法中Alice和Bob共享一个非最大纠缠Bell信道,Alice根据待制备GHZ态的形式给Bob制备一个n比特的GHZ态,Alice通过引入辅助粒子并执行CNOT操作后分别进行幅度测量和相位测量,Bob根据测量结果执行相应的操作恢复目标等价态,Bob引入(n‑1)个辅助粒子并执行CNOT操作获得目标等价态。本发明的有益效果:1、发送方和接收方之间仅用一个非最大纠缠Bell信道完成了目标GHZ态的制备,不仅提高了制备效率,也大大减少了资源的消耗。2、本发明采用的所有测量方式为单比特测量,极大地减少了具体操作难度。3、本发明可以针对非最大纠缠Bell信道,使制备任意比特的GHZ态更一般化。
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公开(公告)号:CN111211899B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202010032579.5
申请日:2020-01-13
Applicant: 苏州大学
IPC: H04L9/08 , H04B10/079 , H04B10/516 , H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种基于Brown态的受控量子对话方法。本发明涉及一种基于Brown态的受控量子对话方法,通信双方Alice、Bob,借助单比特幺正操作将待传信息编码至与控制方Cindy共享的Brown态量子信道中,接着控制方Cindy对其所拥有的粒子做单比特测量,最后Alice与Bob根据Cindy的测量结果和纠缠交换技术解码出对方的信息,实现了容量为4n‑bit的量子对话。本发明有益效果:(1)基于控制方Cindy的测量结果,通信双方将会使用两种可能的解码方式来获取对方的信息,故本方案可更好地监控对话过程,提高了通信的安全性;(2)本方案可重复使用Brown态,有效地降低了量子资源损耗。
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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:CN111510289B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010291203.6
申请日:2020-04-14
Applicant: 苏州大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开了一种基于Brown态和网络编码的双向单比特态制备方法。本发明本首次将基于Brown态的态制备和网络编码相结合,通过蝶形网络和五比特Brown态由发送方到接收方之间进行交叉传输,并且双向制备任意单比特量子态的方案,主要特征是:在基于蝶形网络编码协议的基础上,通过态制备建立量子网络编码模型。源节点与目的节点共享的信道是由五比特Brown态加辅助粒子,通过CNOT操作进行信道调制所得到。实现已知信息在整个网络模型中的传输,与量子隐形传态方案相比资源消耗更少,同时传输效率达到更高水平,并且还创新性的实现了双向制备,通信容量达到四比特每轮。它在量子通信网络技术领域里有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112804009A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110246788.4
申请日:2021-03-05
Applicant: 苏州大学
IPC: H04B10/70
Abstract: 本发明公开了一种基于终端未定的联合量子远程态加速制备方法,包括确定至少两个发送终端到接收终端边缘节点之间的链式信道,并确定接收终端边缘节点与多个候选接收终端之间的GHZ信道;待传送信息由至少两个发送终端共同享有,至少两个发送终端共同为接收终端边缘节点联合制备待传送信息;接收终端边缘节点将待传送信息发送至多个候选接收终端,确定目标接收终端后,由其他的候选接收终端进行测量操作,并由目标接收终端进行相对应的幺正变换,恢复出待传送信息。本发明在接收终端未定的情形下,同时实施联合远程态制备和候选接收终端选择的方案,极大的提高信息传送效率和信息安全性,解决目前终端缺少接收终端开放情形下的量子态远程制备方案的问题。
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公开(公告)号:CN109347631B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811231727.5
申请日:2018-10-22
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于未知参数GHZ信道的概率远程复系数量子态制备方法,包括:通信的双方Alice1、Alice2与Bob预先共享两个相同的GHZ纠缠态作为量子信道且信道的参数未知,通过Alice1、Alice2执行单粒子测量操作并公开结果和Bob执行Bell测量、H测量操作,完成发送方Alice1、Alice2为接收方Bob联合远程态制备的目标。它主要包含四个步骤:(1)通信准备阶段。Alice1、Alice2为通信的发送方,Bob为通信的接收方,收发双方共享两对相同的参数未知GHZ态。本发明通过Bell测量、单粒子测量及H基测量及公布结果从而能实现信息的双向传递,将未知参数GHZ信道的概率态制备变为可能,在很大程度上能够实现在环境干扰的情况下进行信息传输,降低量子通信环境噪声对量子通信的干扰,减少信息失真。
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