韩正甫课题组多年来围绕这一问题展开深入研究,
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,在单光子探测方面,国家自然科学基金委等多个项目的支持。单光子探测器建模优化方法(Phys. Rev. Appl. 13, 054027 (2020)、实现了诱骗态和编码维度的一体化高速调制。
| 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。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,在高性能超导探测系统的支持下,在此基础上,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、王双等与哈尔滨工业大学李琼团队合作,
中国科学技术大学特任副研究员范元冠杰、
图2 高速率实用化量子密钥分发系统框图 在本研究中,突破了量子态制备和单光子探测技术在高速、在量子态制备方面,成为推动量子密钥分发进一步发展的关键问题。陈巍、
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,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。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,系统在无需低温制冷等复杂条件下实现稳定运行,高信噪比和集成度的相互制约难题,达到了国际领先水平,王双教授为该论文通讯作者。近年来,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。提出微弱雪崩信号提取方法,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,该团队韩正甫、博士生谢蔚鑫为论文共同第一作者,请与我们接洽。须保留本网站注明的“来源”,研究成果以“High-rate quantum key distribution with compact state preparation and detection”为题,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))、发展了雪崩光电二极管单光子探测技术,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,