2020年04月26日 瀏覽次數(shù): 0
近日,馬雄峰研究組基于小組相位匹配量子密鑰分發(fā)的理論工作,和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的實驗團(tuán)隊進(jìn)行合作,首次實現(xiàn)了超過500公里的無中繼光纖量子密鑰分發(fā)實驗,實現(xiàn)了容忍信道損耗的記錄,創(chuàng)造了新的世界紀(jì)錄。相關(guān)實驗工作發(fā)表在《自然·光子學(xué)》上,并于2020年3月5日得到央視《新聞聯(lián)播》報道。
量子密鑰分發(fā)(Quantum key distribution)利用量子物理基本原理,可為通信雙方產(chǎn)生理論上無條件安全的隨機(jī)密鑰,保證了信息傳輸過程中的安全性。自上個世紀(jì)九十年代以來,經(jīng)過多年的理論及實驗技術(shù)的發(fā)展,該方向特別是基于光纖信道的量子密鑰分發(fā)當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入到了實用化階段。光子作為最普遍應(yīng)用的信息載體,其傳輸損耗是量子密鑰分發(fā)協(xié)議實現(xiàn)的主要障礙。如何克服傳輸損耗從提高密鑰速率,傳輸距離是量子密鑰分發(fā)協(xié)議理論和實驗研究的核心任務(wù)。
量子信道的傳輸效率通常用通過率t來刻畫,即一個光子能夠經(jīng)發(fā)送端(Alice)順利通過量子信道達(dá)到接收端(Bob)并且被探測到的概率。在離散變量量子密鑰分發(fā)協(xié)議中,一般采用單光子進(jìn)行密鑰信息編碼,因而單光子在信道中的損耗意味著密鑰信息的丟失。因此,通過率t是密鑰產(chǎn)生速率的自然上界??梢試?yán)格證明,在所有的Alice向Bob發(fā)送信號的協(xié)議中,其密鑰產(chǎn)生速率R存在一個上界,為量子信道通過率t的線性函數(shù),即R=O(t)。在光纖量子密鑰分發(fā)中,由于量子信道通過率隨著傳輸距離的增加而指數(shù)衰減,該上界嚴(yán)重限制了量子密鑰分發(fā)協(xié)議在遠(yuǎn)距離條件下的密鑰生成速率。
基于最近的一些理論進(jìn)展,馬雄峰副教授和他的博士生曾培,周泓伊推廣并提出了一種新型相位匹配量子密鑰分發(fā)協(xié)議(圖1),并嚴(yán)格證明了其安全性,這也是世界上首個對突破線性函數(shù)密鑰率上界O(t)的證明。經(jīng)過嚴(yán)格的協(xié)議安全性分析以及考慮所有實際因素的數(shù)值模擬后,該小組發(fā)現(xiàn)新協(xié)議的密鑰產(chǎn)生速率在傳輸距離大于250公里的時候可以顯著超越線性密鑰率上界。在傳輸距離大于300公里的時候,該協(xié)議的密鑰率能夠比原始的測量設(shè)備無關(guān)量子密鑰分發(fā)協(xié)議高出4~6個數(shù)量級。
圖1? 相位匹配量子密鑰分發(fā)協(xié)議示意圖。
圖2 相位匹配量子密鑰分發(fā)協(xié)議(PM-QKD)密鑰率與傳輸距離關(guān)系的實驗結(jié)果。星號的數(shù)據(jù)點為實驗結(jié)果,紅色和藍(lán)色的實線為相應(yīng)的數(shù)值模擬結(jié)果。通過502公里的超損光纖,實驗實現(xiàn)了超遠(yuǎn)距離密鑰分發(fā)。黑色實線為以前的線性成碼上界。
基于該協(xié)議方案,馬雄峰副教授以及組內(nèi)博士生曾培、本科生吳蔚捷改進(jìn)了上述的理論分析,并和中科大實驗團(tuán)隊合作,引入了激光注入鎖定和相位后補償方法,在超過500公里的光纖通信情況下上述研究成果成功創(chuàng)造了地基量子密鑰分發(fā)最遠(yuǎn)距離新的世界紀(jì)錄,在超過500公里的光纖成碼率打破了傳統(tǒng)無中繼QKD所限定的成碼率極限,即超過了理想的探測裝置(探測器效率為100%)下的無中繼QKD成碼極限(圖2)。如果將系統(tǒng)重復(fù)頻率升級至京滬干線等遠(yuǎn)距離量子通信網(wǎng)絡(luò)中采用的1GHz,在300公里處,成碼率可達(dá)5kbps,這將大量減少骨干光纖量子通信網(wǎng)絡(luò)中的可信中繼數(shù)量,大幅提升光纖量子保密通信網(wǎng)絡(luò)的安全性。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)博士生方嘯天、劉慧和我院博士生曾培為共同第一作者,中科大的潘建偉教授、陳騰云教授和我院馬雄峰副教授為共同通訊作者。此外,中科大的張強教授,陳宇翱教授,彭承志教授,國盾量子公司的湯艷琳工程師,和上海微系統(tǒng)與信息研究所的工程師尤立星工程師等參與了工作。
該工作得到了科技部、自然科學(xué)基金委、中關(guān)村海華研究院等的資助。
相關(guān)論文:
【1】Ma, Zeng, and Zhou, “Phase-matching quantum key distribution”, PRX 8, 031043 (2018)
【2】X.-T. Fang, P. Zeng, H. Liu, M. Zou, W. Wu, Y.-L. Tang, Y.-J. Sheng, Y. Xiang, W. Zhang, H. Li, Z. Wang, L. You, M.-J. Li, H. Chen, Y.-A. Chen, Q. Zhang, C.-Z. Peng, X. Ma, T.-Y. Chen, and J.-W. Pan, “Implementation of quantum key distribution surpassing the linear rate-transmittance bound,” Nature Photonics, 2020.
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