自由空间高速实时量子密钥分发系统关键技术研究
【学位单位】:中国科学技术大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TN918.4;O413
【部分图文】:
间信道)和一个认证过的经典信道产生安全的密钥。即使在窃听者拥有无限计??算能力的量子计算机时,这种安全性依然可以被保证。在BB84协议中,Alice??通过量子信道发送一连串的单光子给Bob。BB84协议的描述如图2.1所示。??Alice?Channel?__?r\??Lasers〉?1 ̄ ̄Z?—、、/?-—?Bob??Alice's?bits?11?0?0?10??□?Q?□?C3?□?□?Bob's?measurements??|?|?Z?—?Bob's?results??Sifted?key?1?-?-?-?1?0?Sifted?key??I?|??Secret?key?Secret?key??图2.1基于偏振编码和BB84协议的QKD实验原理示意图[65]??BB84协议的具体步骤如下:??1、
种是单激光器方案[112,?113]。基于诱骗态BB84协议的QKD光源需要制备三??种强度态(信号态、诱骗态和真空态)和四种偏振态(|//〉、|F〉、|+〉、丨一〉)。??多激光器光源方案如图2.2所示,共需要8路激光器LD,两路LD为一组,分??成四组,分别对应四种偏振态,每种偏振态对应两路LD,两路LD分别对应信??号态和诱骗态。多激光器方案将强度态和偏振态映射到对应的激光器上,一种??量子态对应一路LD。这种方案强度态和偏振态都是外部无源器件控制,实现起??来比较简单,可靠性高,鲁棒性强,很适合工程化生产。??Two-Detector?Scheme??H?Alice??Decoy;?1?SMF?(??L■■■?J??SPD2??;__\? ̄ ̄〇ne-DetectorScheme ̄??Signal:?¥?MB?-?TP?_:?1—尸-B与???1—I??::?I??:|h>?IdacHhvaI?IrngI?IrngI?■:??Test?J?m?-?_?[lDDI?-?fRNGl???fSDl-?:?????{DAQ]-A??-?*?*?-???,?-??USB-?USB1?USB-??1?computer?|?Electronics??图2.2基于多激光器方案的量子密钥分发实验原理框图[20]??量子通信相比于传统的通信手段最主要的优势是安全性方面。基于极化编??码QKD系统将量子信息编码到光子的偏振自由度上,光子的其他自由度应该??不存在侧信息泄露,如时间一致性、空间一致性、光谱一致性、相邻脉冲间相??位随机性。多激光器方案由于各个激光器之间的性能差异比较大
种是单激光器方案[112,?113]。基于诱骗态BB84协议的QKD光源需要制备三??种强度态(信号态、诱骗态和真空态)和四种偏振态(|//〉、|F〉、|+〉、丨一〉)。??多激光器光源方案如图2.2所示,共需要8路激光器LD,两路LD为一组,分??成四组,分别对应四种偏振态,每种偏振态对应两路LD,两路LD分别对应信??号态和诱骗态。多激光器方案将强度态和偏振态映射到对应的激光器上,一种??量子态对应一路LD。这种方案强度态和偏振态都是外部无源器件控制,实现起??来比较简单,可靠性高,鲁棒性强,很适合工程化生产。??Two-Detector?Scheme??H?Alice??Decoy;?1?SMF?(??L■■■?J??SPD2??;__\? ̄ ̄〇ne-DetectorScheme ̄??Signal:?¥?MB?-?TP?_:?1—尸-B与???1—I??::?I??:|h>?IdacHhvaI?IrngI?IrngI?■:??Test?J?m?-?_?[lDDI?-?fRNGl???fSDl-?:?????{DAQ]-A??-?*?*?-???,?-??USB-?USB1?USB-??1?computer?|?Electronics??图2.2基于多激光器方案的量子密钥分发实验原理框图[20]??量子通信相比于传统的通信手段最主要的优势是安全性方面。基于极化编??码QKD系统将量子信息编码到光子的偏振自由度上,光子的其他自由度应该??不存在侧信息泄露,如时间一致性、空间一致性、光谱一致性、相邻脉冲间相??位随机性。多激光器方案由于各个激光器之间的性能差异比较大
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本文编号:2893804
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