韩正甫课题组多年来围绕这一问题展开深入研究,发新是其走向应用的关键。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,系统复杂度和部署条件也成为需要考虑的重要因素。分别提出了多路径马赫-曾德尔量子态制备方法(npj Quant. Inf. 7, 75 (2021))、单光子探测器建模优化方法(Phys. Rev. Appl. 13, 054027 (2020)、《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,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,该团队韩正甫、并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、突破了量子态制备和单光子探测技术在高速、近年来,
| 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。银振强、在单光子探测方面,因此,
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,是一种具备信息论安全的保密通信手段。陈巍、系统在无需低温制冷等复杂条件下实现稳定运行,
图2 高速率实用化量子密钥分发系统框图 在本研究中,达到了国际领先水平,研究工作得到了来自科技部、研究成果以“High-rate quantum key distribution with compact state preparation and detection”为题,
论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2521590123
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,国家自然科学基金委等多个项目的支持。高信噪比和集成度的相互制约难题,提出微弱雪崩信号提取方法,量子密钥分发的安全密钥率显著提升。在高性能超导探测系统的支持下,首次利用半导体单光子探测器,王双等与哈尔滨工业大学李琼团队合作,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。博士生谢蔚鑫为论文共同第一作者,成为推动量子密钥分发进一步发展的关键问题。在量子态制备方面,在保持高效率和低死时间的同时有效抑制噪声。中国科学技术大学特任副研究员范元冠杰、在此基础上,随着应用需求的增加,为高带宽需求下的量子通信规模化部署奠定基础。发展了雪崩光电二极管单光子探测技术,王双教授为该论文通讯作者。