研究人员利用量子密钥创造了新的安全信息传输距离纪录:100公里

研究人员利用量子密钥创造了新的安全信息传输距离纪录:100公里德国电信大学的研究团队通过100公里长的光纤电缆,成功地安全分发了量子加密密钥。资料来源:德国技术大学丹麦科技大学(DTU)的科学家通过连续可变量子密钥分发(CVQKD)技术分发量子安全密钥,在安全通信领域取得了突破性进展。该团队创造了一项新纪录,使该技术的有效距离达到了前所未有的100公里,这是CVQKD技术所能达到的最远距离。这种方法的优势在于它可以应用于现有的互联网基础设施。量子计算机对现有的基于算法的加密技术构成了威胁,目前这种加密技术可以确保数据传输不被窃听和监视。目前,量子计算机还没有强大到足以破解这些加密算法的地步,但这只是时间问题。如果量子计算机成功破解了最安全的算法,那么它就为所有通过互联网连接的数据敞开了大门。这加速了基于量子物理学原理的新加密方法的开发。但要取得成功,研究人员必须克服量子力学的一个难题--确保较长距离内的一致性。迄今为止,连续可变量子密钥分发技术在短距离内最有效。"我们实现了一系列改进,尤其是在沿途光子损耗方面。在这次发表在《科学进展》(ScienceAdvances)上的实验中,我们通过光缆将量子加密密钥安全分发了100公里。"德国技术大学副教授托比亚斯-盖林(TobiasGehring)说:"这是使用这种方法的创纪录距离。"他与德国技术大学的一组研究人员的目标是能够通过互联网在全球范围内分发量子加密信息。"来自光量子态的密匙当数据需要从A发送到B时,必须对其进行保护。加密将数据与发送方和接收方之间分发的安全密钥结合起来,这样双方都能访问数据。在数据传输的过程中,第三方一定不能找出密钥,否则,加密就会被破坏。因此,密钥交换对数据加密至关重要。量子密钥分发(QKD)是研究人员正在研究的一种用于重要交换的先进技术。该技术利用量子力学粒子(称为光子)发出的光来确保加密密钥的交换。研究小组:(前排)AdnanA.E.Hajomer、NitinJain、UlrikL.Andersen(后排)IvanDerkach、Hou-ManChin、TobiasGehring。资料来源:德国技术大学当发送者发送用光子编码的信息时,光子的量子力学特性就会被利用,为发送者和接收者创建一个独一无二的密钥。其他人试图测量或观察量子态光子时,会立即改变光子的状态。因此,物理上只有通过干扰信号才能测量光。"不可能复制量子态,就像复制一张A4纸一样--如果你尝试复制,那将是一个低劣的副本。这就是无法复制密钥的原因。"托比亚斯-盖林解释说:"这可以保护健康记录和金融部门等关键基础设施免遭黑客攻击。通过现有基础设施工作连续可变量子密钥分发(CVQKD)技术可以集成到现有的互联网基础设施中。使用这项技术的优势在于可以建立一个类似于光通信的系统。互联网的支柱是光通信。它通过光导纤维中的红外线发送数据。光导纤维的作用是在电缆中铺设光导,确保我们能在全球范围内发送数据。通过光纤电缆发送数据的速度更快、距离更远,而且光信号不易受到干扰,技术术语称之为噪音。"这是一项已经使用了很长时间的标准技术。因此,你不需要发明任何新东西就能用它来分发量子密钥,而且它还能大大降低实施成本。而且,我们可以在室温下工作,"托比亚斯-盖林解释说:"但CVQKD技术在较短的距离内效果最佳。我们的任务是增加距离。100公里是朝着正确方向迈出的一大步"。研究人员通过解决限制他们的系统在更远距离上交换量子加密密钥的三个因素,成功地增加了距离。机器学习提供了对影响系统的干扰的早期测量。这些干扰被称为"噪音",例如,电磁辐射会扭曲或破坏正在传输的量子态。较早地检测到噪声可以更有效地减少其相应的影响。此外,研究人员还能更好地纠正因噪音、干扰或硬件缺陷而可能出现的错误。"在我们即将开展的工作中,我们将利用这项技术在丹麦各部委之间建立一个安全通信网络,以确保他们的通信安全。我们还将尝试在哥本哈根和欧登塞等地之间生成秘密密钥,使在这两个城市都设有分支机构的公司能够建立量子安全通信,"托比亚斯-盖林说。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426301.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426301.htm

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研究人员发现利用量子光探测量子声音的开创性方法最近发表在《物理评论快报》(PhysicalReviewLetters)杂志上的一项研究揭示了分子振动与光粒子(即光子)之间的量子力学相互作用。希望这一发现能帮助科学家更好地理解光与物质在分子尺度上的相互作用。量子效应在从新量子技术到生物系统等各种应用中的重要性的基本问题铺平了道路。UEA物理学院的马格努斯-博格(MagnusBorgh)博士说:"化学物理学界对光粒子的能量在分子内传递过程的性质长期存在争议。从根本上说,它们是量子力学还是经典力学?分子是复杂而混乱的系统,不断振动。这些振动如何影响分子中的任何量子力学过程?""对这些过程的研究通常使用依赖偏振的技术--这与太阳镜中用于减少反射的光的特性相同。但这是一种经典现象。量子光学是研究光的量子性质及其与原子尺度物质相互作用的物理学领域,它的技术可以提供一种直接研究分子系统中真正量子效应的方法。"光子相关性在量子行为中的意义通过研究置于激光场中的分子发出的光的相关性,可以揭示量子行为。相关性回答了两个光子发射距离很近的可能性有多大的问题,并可使用标准技术进行测量。UEA理论化学博士生本-汉弗莱斯(BenHumphries)说:"我们的研究表明,当分子与周围环境交换声子(量子力学的声音粒子)时,会在光子相关性中产生可识别的信号。"虽然光子在世界各地的实验室中都能被常规地产生和测量,但单个的量子振动,也就是相应的声音粒子--声子,一般无法进行类似的测量。新发现为研究分子中的量子声音世界提供了一个工具箱。首席研究员、UEA化学学院的加思-琼斯(GarthJones)博士说:"我们还计算了光子和声子之间的相关性。他补充说:"如果我们的论文能够启发人们开发新的实验技术,直接探测单个声子,那将是非常令人兴奋的。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1392893.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1392893.htm

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科学家开发新的量子密钥分发系统带来前所未有的传输速度研究人员开发了一种基于硅光子学的量子密钥分配(QKD)系统,可以以前所未有的速度传输安全密钥。QKD发射器(如图)将一个光子和电子集成电路与一个外部二极管激光器结合起来。资料来源:RebeckaSax,日内瓦大学与目前依靠计算复杂性来保证安全的通信协议不同,QKD的安全性是建立在物理学原理之上的。"研究小组成员、瑞士日内瓦大学的RebeckaSax说:"QKD技术的一个关键目标是能够简单地将其整合到现实世界的通信网络中。实现这一目标的一个重要和必要的步骤是使用集成光子学,它允许使用制造硅计算机芯片的同样的半导体技术来制造光学系统。"所示的基于二氧化硅的QKD接收器由一个光子集成电路和两个外部单光子探测器组成。在Optica出版集团的《光子学研究》杂志上,由日内瓦大学的HugoZbinden领导的研究人员描述了他们新的QKD系统,其中除了激光器和探测器之外所有的部件都集成在芯片上。这带来了许多优势,如紧凑性、低成本和易于大规模生产。"尽管QKD可以为银行、卫生和国防等敏感应用提供安全保障,但它还不是一项广泛的技术,"萨克斯说。"这项工作证明了技术的成熟性,并有助于解决围绕通过光学集成电路实现它的技术问题,这将允许在网络和其他应用中进行整合。"建立一个更快的基于芯片的系统在以前的工作中,研究人员开发了一个三态时空的QKD协议,用基于标准光纤的组件进行,以创纪录的高速度实现QKD传输。"我们在这项新工作中的目标是使用集成光子学实现同样的协议,"Sax说。"集成光子系统的紧凑性、稳健性和易操作性--在实施时需要验证的部件或在网络中需要排除的故障较少--提高了QKD作为安全通信技术的地位。"QKD系统使用一个发射器来发送编码的光子,一个接收器来检测它们。在这项新工作中,日内瓦大学的研究人员与德国柏林的硅光子学公司SicoyaGmbH和日内瓦的量子网络安全公司IDQuantique合作,开发了一种硅光子学发射器,它将光子集成电路与外部二极管激光器结合起来。QKD接收器由二氧化硅制成,由一个光子集成电路和两个外部单光子探测器组成。意大利米兰CNR光子学和纳米技术研究所的RobertoOsellame小组使用飞秒激光微加工来制造接收器。Sax说:"对于发射器,使用带有光子和电子集成电路的外部激光器使其有可能以高达2.5GHz的创纪录速度准确地产生和编码光子。对于接收器,一个低损耗和偏振无关的光子集成电路和一组外部检测器允许对传输的光子进行无源和简单的检测。用一根标准的单模光纤连接这两个部件,就能高速生产密匙。"低损耗、高速传输在彻底描述了集成发射器和接收器的特性后,研究人员用它来进行秘密密钥交换,使用不同的模拟光纤距离,并使用150公里长的单模光纤和单光子雪崩光电二极管,这些都非常适合于实际的实施。他们还使用单光子超导纳米线探测器进行了实验,这使得量子比特错误率低至0.8%。该接收器不仅具有偏振独立的特点,这在使用集成光子技术时很复杂,而且还呈现出极低的损耗,约为3dB。SAX说:"在秘密密钥率的产生和量子比特错误率方面,这些新的实验产生的结果与以前使用基于光纤的组件进行的实验相似。然而,QKD系统比以前的实验设置要简单和实用得多,从而显示了用集成电路使用这种协议的可行性。"研究人员现在正在努力将系统部件安置在一个简单的机架外壳中,这将使QKD在网络系统中得以实施。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1362469.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1362469.htm

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中国科学家实现模式匹配量子密钥分发中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰合作,首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发。据中国央视新闻2月5日报道,相关研究成果日前发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。量子密钥分发基于量子力学基本原理,可以实现理论上无条件安全的保密通讯。模式匹配量子密钥分发协议(MP-QKD)是由清华大学马雄峰研究组于2022年提出的一种新型测量设备无关量子密钥分发协议,相较于原始的测量设备无关协议,可以将更多的探测事件用于成码,可以很大程度提高成码率;相较于双场量子密钥分发协议和相位匹配协议,无需复杂的激光器锁频锁相技术,节省成本且降低了实际应用难度,同时对环境噪声有更好的抗干扰能力。研究表明,模式匹配量子密钥分发在不需激光器锁频锁相的条件下可以实现远距离安全成码且在城域距离有较高成码率,极大地降低了协议实现难度,对未来量子通信网络构建具有重要意义。

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