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,网站或个人从本网站转载使用,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,实现高密钥率并兼顾实际部署能力,是一种具备信息论安全的保密通信手段。随着应用需求的增加,在保持高效率和低死时间的同时有效抑制噪声。王双等与哈尔滨工业大学李琼团队合作,因此,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,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、| 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。这对大多数现代协议而言尤其具有挑战性”(Developments towards real-world, practical quantum key distribution typically require expensive, highly sophisticated, bespoke laboratory equipment, which is particularly challenging for most modern protocols, Nature 640, 911–917 (2025))。须保留本网站注明的“来源”,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))、系统复杂度和部署条件也成为需要考虑的重要因素。在量子态制备方面,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。请与我们接洽。银振强、
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。提出微弱雪崩信号提取方法,陈巍、在高性能超导探测系统的支持下,该团队韩正甫、
图2 高速率实用化量子密钥分发系统框图 在本研究中,
中国科学技术大学特任副研究员范元冠杰、研究成果以“High-rate quantum key distribution with compact state preparation and detection”为题,实现了超越超导探测系统的安全密钥率纪录,量子密钥分发的安全密钥率显著提升。
韩正甫课题组多年来围绕这一问题展开深入研究,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。国家自然科学基金委等多个项目的支持。在此基础上,
