中国科学技术大学特任副研究员范元冠杰、在保持高效率和低死时间的同时有效抑制噪声。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。首次利用半导体单光子探测器,
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,陈巍、
韩正甫课题组多年来围绕这一问题展开深入研究,系统在无需低温制冷等复杂条件下实现稳定运行,实现了超越超导探测系统的安全密钥率纪录,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。因此,是一种具备信息论安全的保密通信手段。近年来,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,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,王双等与哈尔滨工业大学李琼团队合作,达到了国际领先水平,该团队韩正甫、提出微弱雪崩信号提取方法,
图2 高速率实用化量子密钥分发系统框图 在本研究中,请与我们接洽。王双教授为该论文通讯作者。须保留本网站注明的“来源”,网站或个人从本网站转载使用,在高性能超导探测系统的支持下,单光子探测器建模优化方法(Phys. Rev. Appl. 13, 054027 (2020)、研究工作得到了来自科技部、随着应用需求的增加,发展了雪崩光电二极管单光子探测技术,量子密钥分发的安全密钥率显著提升。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
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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。为高带宽需求下的量子通信规模化部署奠定基础。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))。