一种基于强度调制的平衡零差探测装置

    公开(公告)号:CN119164501B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411667388.0

    申请日:2024-11-21

    Inventor: 周泓伊 孙晓明

    Abstract: 本发明提供了一种基于强度调制的平衡零差探测装置,所述平衡零差探测装置包括:本地谐振光生成模块,用于生成两个相位差固定的本地谐振光信号,其中,基于指定正交分量的相位确定两个本地谐振光信号的强度比例;多模干涉模块,用于基于预设方法调控待测光信号与两个谐振光信号的干涉过程,以输出由待测光信号与两个本地谐振光信号干涉产生的多个输出态;平衡零差探测模块,用于探测所述多模干涉模块输出的输出态中的指定的两个输出态的瞬时光强并将两个瞬时光强转化为两个电压信号,以及计算两个电压信号的差值并基于电压信号差与待测光信号的正交分量信息的对应关系获得待测光信号的指定正交分量的信息。

    一种量子随机数后处理方法和装置

    公开(公告)号:CN115396090B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202211013862.9

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明提供一种量子随机数后处理方法,所述方法用于对两个量子随机数发生器产生的两组原始数据进行后处理,其中,所述方法包括:S1、获取预设的初始分块数据长度;S2、以所述初始分块数据长度为起点,根据预设的数据长度递增的规则分别以不同的数据长度进行分别对所述两组原始数据进行分块,以及分别将两组原始数据间分块数据长度相同的分块数据进行向量内积计算以获得当前次分块数据组对应的随机数向量;S3、将所述多次的随机数向量按照其对应分块数据生成的先后顺序进行拼接,得到最终的随机数向量。本发明属于在线算法,减少了已生成原始数据的等待时间,缩短了原始数据的总的后处理时间,以及没有使用随机种子,提高了随机数的生成速率。

    一种基于强度调制的平衡零差探测装置

    公开(公告)号:CN119164501A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411667388.0

    申请日:2024-11-21

    Inventor: 周泓伊 孙晓明

    Abstract: 本发明提供了一种基于强度调制的平衡零差探测装置,所述平衡零差探测装置包括:本地谐振光生成模块,用于生成两个相位差固定的本地谐振光信号,其中,基于指定正交分量的相位确定两个本地谐振光信号的强度比例;多模干涉模块,用于基于预设方法调控待测光信号与两个谐振光信号的干涉过程,以输出由待测光信号与两个本地谐振光信号干涉产生的多个输出态;平衡零差探测模块,用于探测所述多模干涉模块输出的输出态中的指定的两个输出态的瞬时光强并将两个瞬时光强转化为两个电压信号,以及计算两个电压信号的差值并基于电压信号差与待测光信号的正交分量信息的对应关系获得待测光信号的指定正交分量的信息。

    一种基于简单测量装置的随机数生成器及安全性量化方法

    公开(公告)号:CN118885153A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411283844.1

    申请日:2024-09-13

    Inventor: 周泓伊 孙晓明

    Abstract: 本发明提供了一种基于简单测量装置的随机数生成器及安全性量化方法,本发明的技术方案通过采用相位不敏感探测器(即光电探测器、线性模式单光子探测器)探测未知的量子态的瞬时光强并以此作为随机源,与其他方案相比,简化了随机数生成器,同时有效提高随机数生成效率,另一方面,对随机数生成器安全性进行分析时,利用对角矩阵的性质通过计算有限维量子态的随机性上界以及随机性下界以估计无穷维量子态的随机性上界以及随机性下界,能够严格给出随机数生成器在无穷维量子态下的安全性,避免了光子数截断假设。

    一种连续变量量子态的标定方法及其装置

    公开(公告)号:CN117760553A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311805386.9

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种连续变量量子态的标定方法及其装置,包括:将待标定光源与一束已知的相干光进行干涉并形成一级分束输出;通过级联配置的多个分束器对分束输出的光束进行再次分束,由阈值探测器对再次分束后输出的子光束进行检测,根据检测的统计数据确定一级分束输出的光子数分布的上下界,根据其设定对应的优化问题以标定与所述连续变量量子态的密度矩阵相关的性质,其中将光子数分布的上下界作为优化问题的约束条件,计算获得所述性质的最大值或最小值,所述性质包括所述连续变量量子态的密度矩阵的矩阵元、保真度、纠缠度和/或者相干度。该方法在标定密度矩阵相关的性质时省去了对昂贵且复杂的光子探测器的需求,成本优势和耐用性均增加。

    一种量子随机数后处理方法和装置

    公开(公告)号:CN115361127A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211017396.1

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明提供一种量子随机数后处理方法,用于基于量子随机数发生器实时产生的原始数据进行后处理,所述方法包括:基于获得的最小熵下界确定初始分块数据长度;以所述初始分块数据长度为起点,以不同的分块数据长度进行多次分块原始数据的获取,并在每次分块原始数据的上一次分块原始数据被处理后的输出中随机提取每次分块原始数据对应的随机种子,将获得的每次分块原始数据与其对应的随机种子进行后处理以获得每次分块原始数据对应的输出,并从每次分块原始数据对应的输出中提取每次分块原始数据对应的随机数;将所述多次的随机数按照其对应分块数据生成的先后顺序进行拼接,得到最终的随机数。本发明提高了随机数的实时生成速率。

    一种源无关量子随机数生成装置及安全性量化方法

    公开(公告)号:CN118939234A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411283999.5

    申请日:2024-09-13

    Inventor: 周泓伊 孙晓明

    Abstract: 本发明提供了一种源无关量子随机数生成装置,该装置包括不可信光源、振光生成模块、分束器、探测模块、模数转换模块、随机数生成模块。本发明通过一个固定相位的谐振光对一个未知的量子态进行干涉,采用两个光电探测器对量子态与谐振光干涉后形成的叠加态的进行探测,基于探测结果的随机性生成随机数,相比现有的平衡零差探测方案,只需探测一个正交分量,实现随机数产生装置的简化,另一方面,在量化随机数生成装置的随机性时,将随机向量化方法转化为半正定规划问题,以绕过熵的不确定性关系,可实现采用最一般的广义测量来计算随机性。

    一种量子随机数后处理方法和装置

    公开(公告)号:CN115361127B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202211017396.1

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明提供一种量子随机数后处理方法,用于基于量子随机数发生器实时产生的原始数据进行后处理,所述方法包括:基于获得的最小熵下界确定初始分块数据长度;以所述初始分块数据长度为起点,以不同的分块数据长度进行多次分块原始数据的获取,并在每次分块原始数据的上一次分块原始数据被处理后的输出中随机提取每次分块原始数据对应的随机种子,将获得的每次分块原始数据与其对应的随机种子进行后处理以获得每次分块原始数据对应的输出,并从每次分块原始数据对应的输出中提取每次分块原始数据对应的随机数;将所述多次的随机数按照其对应分块数据生成的先后顺序进行拼接,得到最终的随机数。本发明提高了随机数的实时生成速率。

    一种量子错误缓解方法及系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117709477A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311648545.9

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明提出一种量子错误缓解方法,包括:以目标量子线路制备相同量子态的第一量子系统和第二量子系统,及一个辅助比特;交换该第一量子系统与该第二量子系统中对应量子比特的量子态;对该第二量子系统进行测量以获得第一测量结果;重置该第二量子系统的量子比特,并在该第二量子系统上作用该目标量子线路,对该第二量子系统进行测量以获得第二测量结果;对该第二测量步骤执行指定轮次;对该第一量子系统进行测量以获得第三测量结果;对该辅助比特进行测量以获得第四测量结果;根据测量结果估计无噪声的理想状态下,该目标物理量的期望值。本发明还提出一种量子错误缓解系统,以及一种用于实现对目标量子线路的量子错误缓解的数据处理装置。

    一种电力系统最优潮流问题的量子算法及包括其的装置

    公开(公告)号:CN117374985A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311191706.6

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种电力系统最优潮流问题的量子算法及包括其的装置。方法包括:制备量子初态;配置具有硬件高效ansatz的量子线路,制备含有变量θ的量子态|ψ(θ)>,其中由量子态|ψ(θ)>的振幅和归一化因子共同编码最优潮流问题中的自变量xj;对 ,i∈{0,1,2,...m}实施观测,其中Ai通过最优潮流问题确定;基于观测的结果,通过原始对偶优化方法同时优化拉格朗日函数的变量θ、η和λ以获得更新的参数θ对应的量子态|ψ(θ)>直至满足退出条件,由此获得最优潮流问题的解;拉格朗日函数基于拉格朗日对偶理论并且由最优潮流问题的目标函数与约束条件共同构建,λ为引入的对偶变量。本发明的方法采用量子振幅编码,降低了量子比特数量并具有更高效的计算速度和精度。

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