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公开(公告)号:CN114665978B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210155068.1
申请日:2022-02-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一个参考系无关的量子安全直接通信方法及系统,该方法无需实时对准收发双方的编码参考系,通信双方便可以实现安全通信。方法中的参考系无关可以降低为校准参考系系统带来的复杂度,并且在没有参考系校准的情况下仍可以实现量子安全直接通信。此外,由于RFI‑QSDC协议使用X基和Y基下的部分量子态测量进行第一步安全性检测,剩余的X基和Y基下的量子态以及Z基下的量子态均可用于携带秘密信息,则该方法相比于原始的参考系无关量子密钥分发方案可以有效提高通信效率。
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公开(公告)号:CN114221763B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111551445.5
申请日:2021-12-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种基于超纠缠辅助的一步设备无关量子安全直接通信方法,接收端制备超纠缠双光子对,拆为两条序列,并随机选取安全性检测光子对;接收端将其中一条序列发给发送端;接收端公布安全性检测光子对位置,双方进行设备无关安全性检测。若安全性检测通过,发送端对剩余超纠缠光子在极化自由度进行编码操作。双方实施非局域贝尔态测量,发送端公布测量结果。接收端根据双方测量结果区分极化自由度的四种贝尔态,读取发送端传递的秘密信息,实现量子通信。本方法能够抵御所有来自不完美设备端的攻击,增强通信安全性;只需要传输一轮光子,简化操作,降低信息丢失,延长安全通信距离;对推动DI‑QSDC实用化有重要意义,在未来量子安全直接通信领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN116360096A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310264779.7
申请日:2023-03-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种双轨编码贝尔态的制备方法,包括:在四个不同空间模式中分别使用参量下转换光源产生不完美单光子态,光子先经过第一种不同透射率的可调分束器和相位翻转装置,再经过其余两种不同透射率的可调分束器,最后再经过第一种不同透射率的可调分束器;对其中一个出射模式的光子进行测量,若测得2个光子,则在最终空间模式q1、q2中可概率性制备出目标双轨编码贝尔态。本发明基于量子干涉方法,提出了线性光学条件下利用SPDC源制备双轨编码贝尔态的方案,该方案操作简单,且在当前实验条件下可以实现,具有较强的应用性,并且,参量下转换源中的双光子态成分可有效提高该制备方案的成功效率。
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公开(公告)号:CN113206709B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110503192.8
申请日:2021-05-10
Abstract: 本发明公开了一种基于超纠缠辅助的量子通信方法,所述方法包括:发送端制备N对和M对贝尔态超纠缠光子,并拆分为两条序列;发送端发送光子给接收端;接收端接收光子建立与发送端之间M+N对纠缠;发送端和接收端同时对M对超纠缠光子进行安全性检测,判断是否被窃听;根据检测结果,确认不存在窃听后,发送端对N对超纠缠光子进行编码、贝尔态测量并向接收端公布贝尔态测量的结果;接收端根据测量结果和发送端公布的贝尔态测量的结果,得到发送端进行编码后的编码贝尔态;接收端根据初始贝尔态和编码贝尔态,得到发送端的编码操作,实现发送端与接收端间的量子通信。本发明只需要传输一轮光子就能够进行量子通信。
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公开(公告)号:CN114665978A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210155068.1
申请日:2022-02-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一个参考系无关的量子安全直接通信方法及系统,该方法无需实时对准收发双方的编码参考系,通信双方便可以实现安全通信。方法中的参考系无关可以降低为校准参考系系统带来的复杂度,并且在没有参考系校准的情况下仍可以实现量子安全直接通信。此外,由于RFI‑QSDC协议使用X基和Y基下的部分量子态测量进行第一步安全性检测,剩余的X基和Y基下的量子态以及Z基下的量子态均可用于携带秘密信息,则该方法相比于原始的参考系无关量子密钥分发方案可以有效提高通信效率。
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公开(公告)号:CN114598387A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210230562.X
申请日:2022-03-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/70 , H04L9/40
Abstract: 本发明公开了一种基于超纠缠和单光子测量的量子安全直接通信方法,通过Alice将制备的超纠缠光子对中取出的光子发给Bob,Bob对每个光子在空间,极化两个自由度中随机选取直角基或者对角基进行测量;Alice对手中对应位置的光子进行相同基下的测量,两者结果相比较,进行安全性检测;Alice在两个自由度上进行随机编码,编码完成后将所有光子发送给Bob并公布安全性检测光子的位置和编码情况。Bob对每个安全性检测光子在两个自由度上使用相同测量基进行测量,并结合Alice公布的编码情况进行安全性检测。最终实现解码。该协议可通过传输一对超纠缠态传递2比特的信息,并能保证两个自由度上的编码信息的安全,在未来量子通信领域具有重要的应用。
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公开(公告)号:CN113238427B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110576409.8
申请日:2021-05-26
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种制备偏振、频率、时间片段三自由度超纠缠的装置及方法,涉及纠缠源制备技术。所述装置包括激光器、第一非偏振分束器、直角棱镜、第二非偏振分束器、半波片、二向色镜、偏振分束器、偏振萨尼亚克干涉仪;所述方法包括:将泵浦光通过非偏振分束器和直角棱镜产生携带时间片段的光子;再将光子通过半波片、萨尼亚克干涉仪等,使得其通过自发参量下转换过程最终产生偏振、频率、时间片段三个自由度纠缠的双光子,最后通过偏振分束器将其分为两路,分发给需要共享超纠缠光子对的通信双方。本发明能够利用光子的自发参量下转换过程制备超纠缠光子对,在未来的高维量子通信中将有重要的应用。
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公开(公告)号:CN114221713A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111409658.4
申请日:2021-11-25
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/70 , H04B10/85 , H04B10/516 , H04L9/08
Abstract: 本发明提供了一种基于纠缠的测量设备无关三方量子安全直接通信方法,用户1,用户2分别制备一组确定的纠缠态以用于纠缠交换建立纠缠信道。同理,用户3制备2组确定的纠缠态,将其中一组的两个光子和另一组的一个光子发送给第四方测量端进行贝尔态测量,以此同第四方测量端建立纠缠信道。用户1、用户2以及用户3对手中的光子进行随机编码。用户2将手中的光子发给第四方测量端与其手中的光子进行贝尔态测量并公布结果。随后,用户1和用户3将手中的剩余光子发送给第四方测量端进行贝尔态测量,并公布结果。用户2可根据贝尔态测量的结果,推导出用户1和用户3的编码操作,从而读出用户1和用户3传递的秘密信息。
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公开(公告)号:CN109194479B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201811433838.4
申请日:2018-11-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明提供一种基于单光子多自由度的测量设备无关的量子密钥分发方法,该方法利用空间、极化单光子在极化自由度和空间路径自由度上进行编码并发送给第三方测量装置。最后利用第三方测量装置进行超纠缠贝尔态分析达到16个贝尔态的完全区分。与原始的测量设备无关的量子密钥分发协议方案相比,通过在两个自由度上对信息进行编码并且利用非线性光学条件对16个贝尔态完全区分,高效地利用了安全密钥,提高了信道容量。此外,为了应对光子数分离攻击的安全漏洞,使用了诱骗态技术。本发明极大提高了成码率和安全密钥的利用率,并能确保传输过程的可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN113180628A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110418739.4
申请日:2021-04-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种可穿戴监测设备,包括智能手环、随身终端、服务器、远程终端;所述智能手环用于将获取数据传输至所述随身终端;所述随身终端用于接收所述智能手环获取的数据,并把数据上传至所述服务器;所述服务器用于接收、解包和识别所述随身终端上传的数据,并把数据分发至远程终端;所述远程终端用于接收、解包和查看所述服务器分发的数据。老人的随身终端通过服务器把数据传输至亲属们的远程终端上,亲属们可以远程查看老人的心率、运动步数、是否意外跌倒,进一步的提高了老人的安全性,当老人健康出现问题时,亲属们能够及时的知晓。
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