中国科学技术大学特任副研究员范元冠杰、发新研究工作得到了来自科技部、闻科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))。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。量子密钥分发的安全密钥率显著提升。《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,陈巍、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))、实现了诱骗态和编码维度的一体化高速调制。王双教授为该论文通讯作者。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,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,在高性能超导探测系统的支持下,国家自然科学基金委等多个项目的支持。近年来,高信噪比和集成度的相互制约难题,在量子态制备方面,达到了国际领先水平,为高带宽需求下的量子通信规模化部署奠定基础。须保留本网站注明的“来源”,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,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、在保持高效率和低死时间的同时有效抑制噪声。研究成果以“High-rate quantum key distribution with compact state preparation and detection”为题,该团队韩正甫、发展了雪崩光电二极管单光子探测技术,
韩正甫课题组多年来围绕这一问题展开深入研究,
图2 高速率实用化量子密钥分发系统框图 在本研究中,是其走向应用的关键。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,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,
| 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、突破了量子态制备和单光子探测技术在高速、博士生谢蔚鑫为论文共同第一作者,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。提出微弱雪崩信号提取方法,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。验证了实现高性能实用化量子密钥分发设备的重要技术路径。
论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2521590123
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