基于GHZ态的联合远程制备M比特W态的方法

    公开(公告)号:CN108540236A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810783481.6

    申请日:2018-07-17

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: H04B10/70

    Abstract: 本发明涉及一种基于GHZ态的联合远程制备M比特W态的方法,为了实现利用最少的量子信道资源而设计,本发明包括:两位发送者Alice、Bob,一位接收者Charlie远程制备M比特W态,三方只需共享个GHZ信道,发送者Alice根据W态的幅度信息,对量子通信信道进行预处理;两发送者Alice、Bob分别根据各自待制备W态的部分相位信息构造相应的测量基,对各自拥有的粒子进行测量,将测量结果发送给接收者Charlie;接收者Charlie根据两发送者Alice、Bob的测量结果,对手中的粒子进行幺正操作,获得与目标W态对应的中间量子态;接收者Charlie引入辅助粒子,并执行相应的置换操作,恢复目标M比特W态。本发明不仅可以避免信息泄露,并有效地减少量子资源的消耗。

    一种基于网络编码的量子对话方法

    公开(公告)号:CN106027163B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201610264015.8

    申请日:2016-04-26

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于网络编码的量子对话方法,首次把网络编码成功地运用于量子对话的过程,更高效便捷安全地在网络中实现通信双方交换秘密信息,通信容量高达八比特每轮,同时能克服信息泄露问题,而且提高了通信网络的吞吐量和经典链路的传输效率。主要特征在于,源节点和目的节点共享Bell信道,没有直接经典信道通信,可以利用中间节点进行网络编码,最终高效安全地实现量子交叉对话,解决信息泄露的问题,并有效地减少对话过程中资源开销,实现通信容量高达八比特每轮。本发明利用网络编码和双向量子安全直接通信的性质,提供的基于网络编码的量子对话方法高效安全,在通信网络领域有广阔的前景。

    一种混沌电路
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105978552A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610278918.1

    申请日:2016-04-28

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 李文石 肖鹏 姜敏

    CPC classification number: H03K19/094

    Abstract: 本申请公开了一种混沌电路。本发明对基于两个频率产生模块和一个非线性模块构造的混沌电路的结构进行简化,其核心包括两路四管的频率产生电路和一路三管的有源分数电容电路作为非线性模块。与现有技术相比,本发明较大地简化了已知的MOS管实现的混沌电路结构,基于11个MOS管、两个电阻以及两个电容即可实现混沌信号的输出,设计原理充分利用了较少管子实现滞回,找到了反馈线的合适馈入点,能达到采用较少MOS管的电路结构产生混沌的目的,同时保留了实现模拟信号混沌的时域复杂性和带宽频谱特性。

    一种应用于混合光纤网络的频谱分配方法及可读存储介质

    公开(公告)号:CN119865834A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411778150.5

    申请日:2024-12-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及频谱分配技术领域,公开了一种应用于混合光纤网络的频谱分配方法及可读存储介质,包括以待传输业务的业务所需频隙数量为频谱宽度,基于混合光纤网络拓扑,构建调制格式下的多个频谱窗平面,并从中选取最短路径构建光纤选择方案,计算其传输成本选取候选方案;按照调制格式频谱效率由高到低、频谱窗平面由前到后的顺序,获取候选方案,直至获取到的候选方案中存在可用路由,建立光通道,对待传输业务进行业务传输。本发明选择不同的光纤建立光通道,更高效地进行频谱分配,提高了频谱资源的利用率与灵活性,且充分考虑了超低损耗光纤带来的影响,在混合光纤网络的情境下,减少了频谱碎片,有效降低了网络阻塞率,提升了网络性能。

    基于不同能级信道对多粒子态隐形传送的设置和工作方法

    公开(公告)号:CN115664657B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202211323276.4

    申请日:2022-10-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了基于不同能级信道对多粒子态隐形传送的设置和工作方法,包括以下步骤:步骤1:确定系统传输,包括传送粒子维度、个数、信道纠缠对维度和个数;步骤2:发送方对传送多粒子态与信道部分作受控模加的幺正变换;步骤3:发送方通过传统信道将测量结果发给接收方Bob,测量结果包含首先对混合态分别作傅里叶变换;步骤4:接收方根据传递过来的信息对共享信道部分粒子作恢复操作;步骤5:接收方另外使用辅助粒子作幺正操作,并测量信道部分粒子后作对应恢复矩阵获得原始混合纠缠态。本发明,可以利用现有不同能级的纠缠对进行传送,提高了量子通信过程中的信息传输的有效性。

    一种多选量子匿名投票方法及装置

    公开(公告)号:CN116155485B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211525912.1

    申请日:2022-11-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及量子保密通信技术领域,尤其是一种多选量子匿名投票方法及装置。在集体退相位噪声环境下,由双量子比特构成的逻辑量子比特将获得全局相位,可免噪声对量子态的影响。针对集体退相位噪声,制备包含M个逻辑Bell态的Bell态序列,将M个量子比特留在本地,M个逻辑量子比特通过量子信道传输至投票人,可免疫集体退相位噪声,获得共享密钥;以逻辑量子比特构成叠加态的多粒子GHZ态作为量子资源,将P0,P1,…,Pn粒子分别构成粒子序列S0,S1,S2…Sn,其中粒子序列S0留在本地,其余粒子序列通过量子信道分别发送给投票人进行投票操作,免疫集体噪声。

    一种基于QKD的光网络优化方法及装置

    公开(公告)号:CN117119335B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310896570.2

    申请日:2023-07-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于QKD的光网络优化方法及装置,属于通信技术领域。包括:获取量子密钥分发光网络初始参数和业务请求;以业务请求的工作路径和保护路径占用的时隙数量之和最小化为目标,构建基于QKD的光网络优化目标函数;构建基于QKD的光网络优化约束函数;基于该目标函数和该约束函数构建基于QKD的光网络优化模型;对该基于QKD的光网络优化模型求解得到最优工作路径、保护路径、波长和时隙分配结果。本发明提供的方法通过互不相交的工作路径和保护路径来保证业务请求正常运行,又以两条路径上的时隙数量最小化作为目标函数,同时构建多个约束函数,减少了时隙消耗,提高了量子密钥分发光网络的资源利用率。

    一种基于非最大纠缠图态的联合远程量子态制备方法

    公开(公告)号:CN114978351B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202210499546.0

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于非最大纠缠图态的联合远程量子态制备方法。利用图论的思想,通过多粒子非最大纠缠图态实现单量子比特的联合远程态制备。它主要包括:构建量子纠缠信道资源,依次对携带最大纠缠态的粒子执行LC操作和CZ操作,可在非最大纠缠粒子两侧生成最大纠缠GHZ态,将非最大纠缠粒子及其两侧的最大纠缠GHZ态合并,生成多粒子非最大纠缠GHZ态,利用生成的非最大纠缠GHZ态进行单比特态制备。完成了非最大纠缠图态到常规的最大纠缠图态的转变,实现了基于非最大纠缠图态量子态的制备,满足构建复杂量子通信网络的要求,为复杂量子网络结构的构建提供了重要的价值和理论意义。

    一种基于W态信道的无损隐形传态方法

    公开(公告)号:CN115242316B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210704590.0

    申请日:2022-06-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于W态信道的无损隐形传态方法,包括以下步骤:S1:确认基于最大纠缠W态信道的无损隐形传态的方案;S2:设定方案中发送用户为Al ice,接收用户为Bob,中间用户为Charl ie;Al ice将某未知单粒子量子态,发送给另一端用户Bob;在第三方Charl ie的帮助下,粒子态在信道传输时经历经典操作和一系列幺正变换后,传送未知粒子到接受方;若失败,也能通过操作进行重传,保证原始信息的完整;S3:根据最大纠缠W态信道的无损隐形传态推广到非最大纠缠W态信道的无损隐形传态。本发明中发送方、接收方和第三方直接共享一对纠缠的W态信道,实现未知量子态的传送,若隐形传输失败,本发明还可将未知量子态信息恢复。

Patent Agency Ranking