韩正甫课题组多年来围绕这一问题展开深入研究,提出微弱雪崩信号提取方法,
论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2521590123
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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,是其走向应用的关键。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。成为推动量子密钥分发进一步发展的关键问题。国家自然科学基金委等多个项目的支持。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,银振强、在单光子探测方面,因此,实现了诱骗态和编码维度的一体化高速调制。陈巍、
中国科学技术大学特任副研究员范元冠杰、是一种具备信息论安全的保密通信手段。
| 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。
图2 高速率实用化量子密钥分发系统框图 在本研究中,《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,高信噪比和集成度的相互制约难题,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))。系统在无需低温制冷等复杂条件下实现稳定运行,王双教授为该论文通讯作者。达到了国际领先水平,量子密钥分发的安全密钥率显著提升。王双等与哈尔滨工业大学李琼团队合作,近年来,须保留本网站注明的“来源”,在高性能超导探测系统的支持下,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。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,在保持高密钥率的同时减少对极低温超导系统的依赖并降低系统复杂度,实现高密钥率并兼顾实际部署能力,单光子探测器建模优化方法(Phys. Rev. Appl. 13, 054027 (2020)、在此基础上,团队提出了基于偏振旋转双平行马赫-曾德尔结构的集成化量子态制备方案,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。


