[发明专利]基于腔QED任意两个Bell态纠缠交换的无信息泄露量子对话协议有效
申请号: | 201310279104.6 | 申请日: | 2013-06-28 |
公开(公告)号: | CN103346876A | 公开(公告)日: | 2013-10-09 |
发明(设计)人: | 叶天语 | 申请(专利权)人: | 浙江工商大学 |
主分类号: | H04L9/00 | 分类号: | H04L9/00;H04L29/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310018 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明提出一个基于腔QED任意两个Bell态纠缠交换的无信息泄露量子对话协议,有效利用了腔QED中原子的演化规律和任意两个Bell态纠缠交换结果。而且,本发明的协议还利用一个共享的秘密Bell态克服信息泄露问题,使得Alice和Bob合法双方能够无信息泄露地交换他们彼此的秘密信息。共享的秘密Bell态具有两个作用:一方面,使得Bob知道制备的初态;另一方面,用于编码Bob的秘密信息和进行纠缠交换。另外,本发明的协议能够抵抗外部窃听者的主动攻击,如截获-重发攻击、测量-重发攻击和纠缠-测量攻击。 | ||
搜索关键词: | 基于 qed 任意 两个 bell 纠缠 交换 信息 泄露 量子 对话 协议 | ||
【主权项】:
1.一种基于腔QED任意两个Bell态纠缠父换的无信息泄露量子对话协议,有效利用了腔QED中原子的演化规律和任意两个Bell态纠缠交换结果,并且利用一个共享的秘密Bell态克服信息泄露问题,共享的秘密Bell态使Bob知道制备的初态并用于编码Bob的秘密信息和进行纠缠交换,其共包括以下五个过程:S1)量子态制备:Alice制备2N个随机处于四个Bell态之一的量子态{(A1,B1),(A2,B2),…,(A2N,B2N)},这里,下标代表每个Bell态的顺序;A1ice事先让每两个相邻的Bell态(A2n-1,B2n-1)和(A2n,B2n)(n=1,2,…,N)处于相同的状态;来自每个Bell态的原子A(B)形成一个有序原子序列SA(SB),即SA={A1,A2,…,A2N}和SB={B1,B2,…,B2N};Alice制备另一簇Bell态作为样本量子态用于安全检测,并将原子A(B)随机插入相应的原始序列SA(SB),相应地,序列SA(SB)转变成新序列S′A(S′B);然后,Alice将S′B发送给Bob,并自己保存S′A;S2)第一次安全检测:在Bob向Alice证实他已经收到序列S′B后,他们开始进行第一次安全检测;Alice告诉BobS′B中样本原子B的位置;然后,Bob随机选择Z基({|g>,|e>})或X基({|+>,|->})测量S′B中的样本原子B,并告诉Alice他的测量基和测量结果;Alice选择相同的测量基测量S′A中的样本原子A;通过比较她自己的测量结果和Bob的测量结果,Alice能够判断是否存在窃听;如果信道是安全的,根据Bell态原子间的纠缠相关性,他们的测量结果应该是高度相关的,那么通信继续,否则,错误率将超过门限从而通信被终止;S3)Alice的编码:在剔除样本原子后,S′A和S′B分别转变回SA和SB;Alice和Bob将他们自己的序列进行分组(一组包含两个相邻的原子),即(A2n-1,A2n)形成SA中的一组,(B2n-1,B2n)形成SB中的一组(n=1,2,…,N);他们商定,每组中Alice施加酉操作的原子A的位置应该与对应组中Bob施加酉操作的原子B的位置不同;也就是说,在第n组,如果Alice对原子A2n-1(A2n)施加她的酉操作
Bob应当对原子B2n(B2n-1)施加他的酉操作
这里假定Alice对A2n-1(n=1,2,…,N)施加
来编码她的秘密信息;Alice制备大量的随机处于四个量子态{|g>,|e>,|+>,|->}之一的单原子作为样本原子用于第二次安全检测,并将这些单原子随机插入SA,相应地,SA转变成一个新序列S″A;然后,Alice将S″A发送给Bob;S4)第二次安全检测:在Bob向Alice证实他已经收到序列S″A后,Alice告诉BobS″A中样本原子的位置和制备基;然后,Bob用与Alice的制备基相同的基态测量样本原子并告诉Alice他的测量结果;通过比较样本原子的初态和Bob的测量结果,Alice能够判断是否存在窃听;如果信道是安全的,通信继续,否则,错误率将超过门限从而通信被终止;S5)量子对话:在剔除样本原子后,S″A再次转变回SA;拥有两个序列SA和SB在手上后,Bob按顺序分别从每个序列挑出一个原子,并将每两个相邻的Bell态存为一组,即第n组包含两个Bell态
Bob首先对(A2n,B2n)进行Bell基测量,因此他将知道Alice制备的第n组的初态;根据他的Bell基测量结果,Bob重新产生一对新的没有进行过量子态测量的(A2n,B2n);然后,Bob对新原子B2n施加
来编码他的秘密信息,那么第n组将从
变成
Bob将原子
和A2n同时送入上面所述的一个单模腔,在经典场驱动下,它们同时与这个单模腔发生反应;与此同时,Bob将原子B2n-1和
同时送入另一个同样的单模腔,在经典场驱动下,它们也同时与这个单模腔发生反应;在两种情况下Bob都选择反应时间和拉比频率以满足λt=π/4和Ωt=π;然后,在它们飞出各自的单模腔后,Bob用Z基分别测量原子
和A2n的状态以及原子B2n-1和
的状态;接着,Bob向Alice公布原子
和A2n以及原子B2n-1和
的测量结果;从Bob的公布,根据关于腔QED任意两个Bell态纠缠交换结果所隶属的集合的规律,Alice能够推断出
的四种可能状态;而且,根据她自己的酉操作
既然她自己制备初态,Alice能够知道Bob的秘密信息(kn,ln);另一方面,从他自己的测量结果,根据关于腔QED任意两个Bell态纠缠交换结果所隶属的集合的规律,Bob也能够推断出
的四种可能状态;根据他自己的酉操作
Bob能够知道Alice的秘密信息(in,jn),既然他从(A2n,B2n)的Bell基测量知道制备的初态;明显的是,(A2n,B2n)扮演了Alice和Bob之间一个共享秘密Bell态的角色,具有两种作用:一方面,使得Bob知道制备的初态,另一方面,用于编码Bob的秘密信息和进行纠缠交换。
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