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,《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,成为推动量子密钥分发进一步发展的关键问题。提出微弱雪崩信号提取方法,| 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。高信噪比和集成度的相互制约难题,
韩正甫课题组多年来围绕这一问题展开深入研究,近年来,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,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,
中国科学技术大学特任副研究员范元冠杰、首次利用半导体单光子探测器,实现高密钥率并兼顾实际部署能力,王双等与哈尔滨工业大学李琼团队合作,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。在保持高效率和低死时间的同时有效抑制噪声。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。陈巍、研究工作得到了来自科技部、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,
图2 高速率实用化量子密钥分发系统框图 在本研究中,为高带宽需求下的量子通信规模化部署奠定基础。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))。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))、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,在高性能超导探测系统的支持下,
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,该团队韩正甫、