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公开(公告)号:CN116260574A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211102494.5
申请日:2022-09-09
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种针对SPECK对称密码的可逆量子线路的优化方法,包括:基于SPECK算法密钥扩展函数和轮加密函数,构建SPECK算法量子加密线路;基于SPECK算法量子加密线路得到SPECK算法量子解密线路;基于SPECK算法量子加密线路及SPECK算法量子解密线路构建Grover算法搜索SPECK密钥的Oracle量子线路;对Grover算法搜索SPECK密钥的Oracle量子线路进行优化,包括模2n加法、循环移位操作的优化。发明所给出的线路优化方案,在保持Toffoli门个数一致的情况下,减少了使用CNOT门+NOT门的总数数量,并且本发明还少使用了一个量子比特。
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公开(公告)号:CN115412177A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210692101.4
申请日:2022-06-17
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: H04B10/70
Abstract: 本发明涉及一种任意量子态的循环受控隐形传态方法,属于量子隐形通信方法。本发明中各通信方事先共享所构建的可选量子信道,基于此量子信道同时循环隐形传输未知单粒子、两粒子和三粒子的任意纠缠态;各参与通信方分别对自己所拥有的纠缠粒子进行Bell基测量,并通过公开信道公布各自的测量结果;控制方如果同意继续通信,则对自身拥有的粒子做{|+>,|‑>}基测量,并通过公开信道公布自己的测量结果;各通信方根据公布的测量结果,分别对自身拥有的粒子做相应的幺正变换,恢复出所要隐形传递的信息。通过上述过程,本发明实现了真实意义上任意未知单粒子态、两粒子态和三粒子态的概率为1的受控循环量子隐形传态。
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公开(公告)号:CN115237375A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210815988.1
申请日:2022-07-12
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G06F7/58
Abstract: 本发明涉及量子信息通信技术领域,公开一种针对量子噪声满足高斯分布的量子随机数发生器中模数转换器采样范围的优化方法,主要针对量子源满足高斯分布的量子随机数发生器,对于超过ADC取值范围的输入信号,本发明选择不进行采样输出数字信号,同时通过最大化量子随机数发生器的输出最小熵与数据利用率乘积值,求解相应的最优采样范围。本发明通过优化ADC采样范围,实现了最大化可提取的随机比特数目和随机数生成速率,保证输出随机数的随机性。
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公开(公告)号:CN108667527B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201810320198.X
申请日:2018-04-11
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
Abstract: 本发明提供一种单光子探测器探测效率失配度的检测装置及方法。该装置包括:第一激光器、第二激光器、第一光衰减器、第二光衰减器、第三光衰减器、保偏偏振合束器以及光纤,第一激光器、第一光衰减器、保偏偏振合束器和第三光衰减器通过光纤依次相连接,第二激光器、第二光衰减器、保偏偏振合束器和第三光衰减器通过光纤依次相连接;以及第一延迟器、第二延迟器和FPGA芯片,第一延迟器分别与FPGA芯片和第一激光器电连接,第二延迟器分别与FPGA芯片和第二激光器电连接,FPGA芯片与待测单光子探测器电连接。该方法基于上述检测装置输出检测光,通过FPGA芯片与待测单光子探测器进行数据交互得到DEM值。本发明结构简单,能够提升QKD系统的安全性。
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公开(公告)号:CN114416022B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111522506.5
申请日:2021-12-14
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G06F7/58 , H04B10/524
Abstract: 本发明属于量子信息通信技术领域,公开一种实用的基于标记配对相干态光源的真随机数生成装置及方法,该装置包括:制备装置,测量装置及现场可编程门阵列;测量装置和现场可编程门阵列相连;制备装置分别和测量装置及现场可编程门阵列相连;制备装置和测量装置相互独立,且不分享随机性;制备装置和测量装置的维度为2;制备装置包括激光器,强度调制器,相干态模块,第一单光子探测器及第一偏振器;所述相干态模块与第一单光子探测器构成标记配对相干态光源HPCS;测量装置包括第二偏振器,偏振分束器,第二单光子探测器及第三单光子探测器。本发明考虑了单光子探测器的后脉冲概率的影响,保证了量子随机数发生器系统的安全性。
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公开(公告)号:CN115276970A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210821354.7
申请日:2022-07-13
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: H04L9/08
Abstract: 本发明公开一种量子密钥分发光源端泄露信息检测的方法,包括:构建强度/相位调制器相位泄露信息安全检测装置以对量子密钥分发光源端的相位泄露信息进行检测,得到相位泄露信息量;构建强度/相位调制器强度泄露信息安全检测装置以对量子密钥分发光源端的强度泄露信息进行检测,得到强度泄露信息量;基于相位泄露信息量及强度泄露信息量,利用Azuma不等式,估计出和基于和得到安全码率。本发明可以对实际量子密钥分发系统光源端的实时检测,评估出其光电器件的信息泄漏量,从而实时改进其有限码长下的安全码率,保证最终密钥的安全性。
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公开(公告)号:CN113553027B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110673430.X
申请日:2021-06-17
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
Abstract: 本发明涉及量子信息通信技术领域,公开一种基于实时估计量子计算机中叠加态制备错误率的随机数生成方法,包括:在初始态|0>应用RY(π/2)门,将量子比特制备到叠加态并将制备好的叠加态传送到可信的测量端;利用一串随机种子,随机地选择X基或者Z基对叠加态进行测量;根据X基测量结果实时估计X基测量结果中的叠加态制备错误率ebx,并根据ebx对Z基下的叠加态制备的错误率ez进行估计;利用Z基下的测量结果生成随机数;利用Toeplitz后处理方法对生成的原始数据进行随机性提取。本发明通过对制备的叠加态的错误率进行实时有效估计,实现了对量子计算机中最小熵的实时监控,生成的随机数的随机性得到了保证。
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公开(公告)号:CN108827477A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810674557.1
申请日:2018-06-27
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 本发明公开一种单光子探测器探测效率自动校准装置及方法。所述装置包括电学模块、光学模块及单光子探测器;电学模块包括FPGA芯片和延时器;光学模块包括激光器和光衰减器。所述方法包括:FPGA芯片通过单光子探测器发送相应指令调节单光子探测器工作直流偏压,使得单光子探测器探测效率不为零;激光器在FPGA芯片触发信号控制下,发送固定脉宽的周期光信号,光信号经过衰减器后衰减为平均光子数已知的弱相干脉冲光信号;FPGA芯片控制延时器,调节单光子探测器触发信号的延时,使得计数率最大;FPGA芯片调节单光子探测器的工作直流偏压,使得实际探测效率与目标探测效率一致。本发明可以快速、精确地完成对单光子探测器探测效率的自动校准。
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公开(公告)号:CN115412177B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202210692101.4
申请日:2022-06-17
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
IPC: H04B10/70
Abstract: 本发明涉及一种任意量子态的循环受控隐形传态方法,属于量子隐形通信方法。本发明中各通信方事先共享所构建的可选量子信道,基于此量子信道同时循环隐形传输未知单粒子、两粒子和三粒子的任意纠缠态;各参与通信方分别对自己所拥有的纠缠粒子进行Bell基测量,并通过公开信道公布各自的测量结果;控制方如果同意继续通信,则对自身拥有的粒子做{|+>,|‑>}基测量,并通过公开信道公布自己的测量结果;各通信方根据公布的测量结果,分别对自身拥有的粒子做相应的幺正变换,恢复出所要隐形传递的信息。通过上述过程,本发明实现了真实意义上任意未知单粒子态、两粒子态和三粒子态的概率为1的受控循环量子隐形传态。
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公开(公告)号:CN116260575A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211103280.X
申请日:2022-09-09
Applicant: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
Abstract: 本发明公开针对SPECK对称密码的一种量子差分分析方法,包括:步骤1:基于SPECK算法密钥扩展函数和SPECK算法轮加密函数,构建SPECK算法量子加密线路;步骤2:基于SPECK算法量子加密线路得到SPECK算法量子解密线路;步骤3:基于SPECK算法量子加密线路及SPECK算法量子解密线路构建Grover算法查找符合差分路径的明文对量子线路及猜解SPECK算法第r轮的轮秘钥量子线路;步骤4:基于构建的量子线路进行量子差分分析,完成SPECK算法安全分析。本发明可以有效地克服传统计算机算力有限的缺点,进而可以更加高效的对现有分组密码算法的安全性进行分析。
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