“北京技术”支撑新成果,300公里级量子直接通信网络构建
“北京技术”支撑新成果,300公里级量子直接通信网络构建
“北京技术”支撑新成果,300公里级量子直接通信网络构建我国科研团队创新提出(tíchū)长距离大规模可扩展全(quán)连接量子(liàngzǐ)直接通信理论架构,并成功实现四节点间300公里级量子直接通信网络。近日,相关研究成果发表在《科学通报》。
量子安全直接通信(QSDC)网络的物理结构及其光学器件,包括(bāokuò)激光器、掺铒光纤(guāngxiān)放大器、偏振控制器、周期性极化铌酸锂(lǐ),以及片上周期性极化铌酸锂(PPLNOI)等
上海交通大学教授(jiàoshòu)陈险峰、上海电力大学教授李渊华团队是(shì)以北京量子信息科学研究院副院长、清华大学教授龙桂鲁团队的(de)量子直接通信理论为基础,展开了进一步研究,搭建起具有高(gāo)抗干扰能力的量子纠缠分发系统。
在该(gāi)系统中,搭载着重要信息的光子(guāngzi),跑过300公里的距离抵达目的地,各节点间共享量子态保真度仍保持在85%以上,证明其在长距离通信中的可靠性。同时,经历长跑到达接受(jiēshòu)节点的光子对数仍达到300至400赫兹。这意味着在编码后,该系统的理论通信速率可达每秒数比特量级,构建了(le)300公里距离的量子电报网络(wǎngluò)。
此次(cǐcì)科研团队优化了纠缠光源制备技术,还突破了传统星型网络架构限制,建立基于量子态重构的误差修正机制,实现了全连接网络的可扩展性(kěkuòzhǎnxìng),以及(yǐjí)多节点通信的稳定性。
该系统的成功(chénggōng)构建,为量子通信(tōngxìn)网络实用化奠定(diàndìng)了重要基础。相关技术可应用于军事指挥、政务通信、金融交易等对信息安全要求极高的领域。
今年2月,龙桂鲁团队创下百公里量子直接通信速率(sùlǜ)世界纪录——通过自主构建(gòujiàn)的实用化系统,在104.8公里距离下,连续168小时实现百公里量子直接通信,通信速率稳定在2.38千比特每秒,与第一代手机通信技术规格(guīgé)(1G)相当(xiāngdāng)。
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来源:北京日报(běijīngrìbào)客户端

我国科研团队创新提出(tíchū)长距离大规模可扩展全(quán)连接量子(liàngzǐ)直接通信理论架构,并成功实现四节点间300公里级量子直接通信网络。近日,相关研究成果发表在《科学通报》。

量子安全直接通信(QSDC)网络的物理结构及其光学器件,包括(bāokuò)激光器、掺铒光纤(guāngxiān)放大器、偏振控制器、周期性极化铌酸锂(lǐ),以及片上周期性极化铌酸锂(PPLNOI)等
上海交通大学教授(jiàoshòu)陈险峰、上海电力大学教授李渊华团队是(shì)以北京量子信息科学研究院副院长、清华大学教授龙桂鲁团队的(de)量子直接通信理论为基础,展开了进一步研究,搭建起具有高(gāo)抗干扰能力的量子纠缠分发系统。
在该(gāi)系统中,搭载着重要信息的光子(guāngzi),跑过300公里的距离抵达目的地,各节点间共享量子态保真度仍保持在85%以上,证明其在长距离通信中的可靠性。同时,经历长跑到达接受(jiēshòu)节点的光子对数仍达到300至400赫兹。这意味着在编码后,该系统的理论通信速率可达每秒数比特量级,构建了(le)300公里距离的量子电报网络(wǎngluò)。
此次(cǐcì)科研团队优化了纠缠光源制备技术,还突破了传统星型网络架构限制,建立基于量子态重构的误差修正机制,实现了全连接网络的可扩展性(kěkuòzhǎnxìng),以及(yǐjí)多节点通信的稳定性。
该系统的成功(chénggōng)构建,为量子通信(tōngxìn)网络实用化奠定(diàndìng)了重要基础。相关技术可应用于军事指挥、政务通信、金融交易等对信息安全要求极高的领域。
今年2月,龙桂鲁团队创下百公里量子直接通信速率(sùlǜ)世界纪录——通过自主构建(gòujiàn)的实用化系统,在104.8公里距离下,连续168小时实现百公里量子直接通信,通信速率稳定在2.38千比特每秒,与第一代手机通信技术规格(guīgé)(1G)相当(xiāngdāng)。
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