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量子保密通信研究國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述1國外研究現(xiàn)狀2002年,K.moue等人利用兩個(gè)光脈沖之間的相對相位進(jìn)行編碼提出了差分相移(DifferentialPhaseShift,DPS)協(xié)議。2004年,BB84協(xié)議的改進(jìn)型協(xié)議SARG04協(xié)議2被提出,該協(xié)議可以更好地抵御光子數(shù)分離(Photonnumbersplitting,PNS)攻擊。2005年,D.Stucki等人利用光脈沖的時(shí)間信息進(jìn)行編碼提出了相干態(tài)單路(CoherentOne-Way,COW)協(xié)議。同年,M.Lucamarini和S.Mancini提出了離散編碼的雙路QKD協(xié)議,即LMOS協(xié)議。1999年,Ralph等人首次提出了連續(xù)變量的量子密鑰分發(fā)思想,利用連續(xù)光的正則分量來加載信息。2002年,Grosshans和Grangier提出了基于相干態(tài)的CV-QKD協(xié)議,即GG02協(xié)議,該協(xié)議使用弱相干態(tài)進(jìn)行高斯調(diào)制并采用散粒噪聲極限的的平衡零差進(jìn)行探測]。2008年,Pirandola等人提出了雙路CVQKD協(xié)議,在該協(xié)議中誠實(shí)的一方用戶可以幫助另一方進(jìn)行編碼以提高其安全性閾值。2009年,Leverrier等人提出了四態(tài)離散調(diào)制的CV-QKD協(xié)議,該協(xié)議有效提高了安全密鑰的傳輸距離。2015年,Hoi-KwongLo小組量化了源缺陷并基于Plug&play裝置在實(shí)驗(yàn)上進(jìn)行了源制備不完美QKD實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證。2國內(nèi)研究現(xiàn)狀2007年,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉小組基于三強(qiáng)度誘騙態(tài)協(xié)議將QKD實(shí)驗(yàn)的傳輸距離提高到了102km;2014年該小組利用75MHz重復(fù)頻率和探測效率超過40%的超導(dǎo)納米線單光子探測器進(jìn)行了200km傳輸距離的MDI-QKD實(shí)驗(yàn)。2014年,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)韓正甫小組提出了免疫所有探測器漏洞的RFI-QKD協(xié)議。2018年,北京郵電大學(xué)劉宏偉等人將重復(fù)頻率提高至50MHz。基于時(shí)間與偏振復(fù)用的方案高效完成了RFI-MDI-QKD協(xié)議120km光纖信道的演示性實(shí)驗(yàn)。2019年,潘建偉小組演示了非對稱路徑下七強(qiáng)度的MDI-QKD實(shí)驗(yàn)和1.25GHz硅光子芯片的MDI-QKD系統(tǒng),在180km普通光纖下實(shí)現(xiàn)了31bps的安全密鑰傳輸。表明硅光子芯片的MDI-QKD方案將是未來量子安全網(wǎng)絡(luò)的一種有效方案。2020年,該小組首次實(shí)現(xiàn)真實(shí)環(huán)境20km遠(yuǎn)距離雙光子干涉的MDI-QKD實(shí)驗(yàn)。南京大學(xué)祝世寧小組首次實(shí)現(xiàn)了基于無人機(jī)的QKD實(shí)驗(yàn),并演示了白天、雨天等多氣象條件下工作的能力,為移動(dòng)量子保密通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建和發(fā)展提出一種新的方案。北京郵電大學(xué)喻松小組與北京大學(xué)郭弘小組利用超低損耗光纖在202.8km距離下實(shí)現(xiàn)了密鑰生成率為6.2kbps的CV-QKD實(shí)驗(yàn)。潘建偉小組利用“墨子號(hào)”量子衛(wèi)星,基于BBM92協(xié)議在1120km無中繼地面站之間實(shí)現(xiàn)了QKD實(shí)驗(yàn)。QKD擴(kuò)展到水下信道的應(yīng)用場景近年來引起了廣泛的關(guān)注。2021年,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)實(shí)驗(yàn)上演示了10米水下信道基于偏振編碼的QKD實(shí)驗(yàn),安全密鑰生成率超過700kbps。參考文獻(xiàn)[1]陳智雨,高德荃,王棟,等.面向能源互聯(lián)網(wǎng)的電力量子保密通信系統(tǒng)性能評估[J].計(jì)算機(jī)研究與發(fā)展,2017,54(4):9.[2]楊璐,馬鴻洋,鄭超,等.基于量子隱形傳態(tài)的量子保密通信方案[J].物理學(xué)報(bào),2017,66(23):11.[3]周強(qiáng),劉金璐,谷遠(yuǎn)輝,等.量子保密通信用增益開關(guān)半導(dǎo)體脈沖激光器[J].中國激光,2016,43(5):6.[4]羅均文,李云霞,蒙文,等.基于波長-模式雙復(fù)用的量子保密通信系統(tǒng)[J].光學(xué)學(xué)報(bào),2017,37(9):8.[5]李春燕,李根.量子保密通信的優(yōu)化編碼技術(shù)研究[J].世界有色金屬,2016(2S):2.[6]高德荃,陳智雨,王棟,等.面向電網(wǎng)應(yīng)用的量子保密通信系統(tǒng)VPN實(shí)測分析[J].電力信息與通信技術(shù),2017,15(10):5.[7]馬鴻洋,張鑫,徐鵬翱,等.基于循環(huán)碼和信息壓縮融合的量子保密通信算法[J].通信學(xué)報(bào),2020,41(3):7.[8]賴俊森,吳冰冰,湯瑞,等.量子保密通信標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀與發(fā)展分析[J].電信科學(xué),2018,034(001):1-7.[9]蔣峰建.基于量子保密通信的公共服務(wù)云平臺(tái)建設(shè)[J].長春大學(xué)學(xué)報(bào),2019,29(6):6.[10]馬茹昕.電力量子保密通信系統(tǒng)測試技術(shù)研究[D].華北電力大學(xué)(北京),2019.[11]陳智雨,史睿,高德荃,等.基于電力量子保密通信的星地一體應(yīng)急直播保障技術(shù)[J].電力信息與通信技術(shù),2018,16(2):6.[12]何瓊毅.多體量子導(dǎo)引糾纏與量子保密通信[C]//第十七屆全國量子光學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議報(bào)告摘要集.2016.[13]何瓊毅.多體量子導(dǎo)引糾纏與量子保密通信[C]//全國量子光學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議.2016.[14]倪振華,李亞麟,姜艷.量子保密通信原理及其在電網(wǎng)中的應(yīng)用探究[J].電力信息與通信技術(shù),2017,15(10):7.[15]陳錦俊,
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