专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于单光子源的设备无关量子安全直接通信方法-CN202111549563.2有效
  • 周澜;徐保文;盛宇波 - 南京邮电大学
  • 2021-12-17 - 2023-10-20 - H04L9/08
  • 本发明提出了一种基于单光子源的设备无关量子安全直接通信方法。通信双方使用单光子源产生单光子,双方将单光子发送给第三方进行贝尔态测量,测量结果可指示双方是否成功建立纠缠信道。随后,信息发送方对手中光子进行编码,并将光子发送给信息接收方进行贝尔态测量,以读取发送方传递的秘密信息。两轮光子传输过程的安全性由设备无关安全性检测方法保证。由于单光子源产生单光子的概率远高于纠缠源产生光子纠缠态的概率,本发明可有效提高DI‑QSDC的实际安全信息容量,同时使用指示的方法可消除光子传输丢失对通信安全性的影响,降低信息丢失率和错误率,并有效延长通信距离。另外,本方案的贝尔态测量设备是基于线性光学,在当前实验条件下可以实现。
  • 基于光子设备无关量子安全直接通信方法
  • [发明专利]一种具有身份认证功能的三方量子安全直接通信方法-CN202310490902.7在审
  • 周澜;张琦;盛宇波;钟伟;杜明明 - 南京邮电大学
  • 2023-05-04 - 2023-09-19 - H04L9/08
  • 本发明公布了一种具有身份认证功能的三方量子安全直接通信方法,利用极化‑空间自由度超编码单光子实现带有身份认证功能的三方量子安全直接通信;首先,Alice制备极化‑空间超编码单光子并发送给Bob′1,通过身份认证确定Bob′1的身份;Bob′1的身份确定后,Bob′1在极化自由度对单光子进行编码;再将光子序列发送给Bob′2,通过身份认证确定Bob′2的身份;Bob′2的身份确定后,Bob′2在空间自由度对单光子进行编码;编码完成后,编码单光子重新发送给信息接收方;Alice通过测量,可同时得到两个发送方传递的秘密信息;与以往三方量子安全直接通信方案相比,本方案先确定两个信息发送方的身份再实现信息传递,可有效提高通信在实际实验环境下的安全性,在量子通信领域具有重要应用。
  • 一种具有身份认证功能量子安全直接通信方法
  • [发明专利]一种基于超纠缠的测量设备无关的量子安全直接通信方法-CN202111518537.3有效
  • 盛宇波;应佳伟;周澜;钟伟 - 南京邮电大学
  • 2021-12-13 - 2023-09-15 - H04L9/08
  • 一种基于超纠缠的测量设备无关的量子安全直接通信方法,通信双方分别制备一系列相同的空间‑极化超纠缠态,形成相应的光子序列。双方分别将每个超纠缠态中的一个光子发送给第三探测端进行超纠缠贝尔态测量并公布测量结果。根据测量结果通信双方建立空间‑极化超纠缠信道。信息发送方根据所要发送的信息对手中的光子在极化自由度上进行编码,同时信息接收方也对手中的光子进行随机编码。双方将编码后的光子发送给第三方进行空间纠缠辅助的完全极化贝尔态测量并公布结果。信息接收方根据测量结果以及自身的随机操作,可解读出信息发送方的编码信息。该方法可有效抵抗所有来自探测器端的攻击,具有绝对安全性,可有效提高MDI‑QSDC的通信效率。
  • 一种基于纠缠测量设备无关量子安全直接通信方法
  • [发明专利]一种基于超纠缠辅助的量子秘密共享方法-CN202210110890.6有效
  • 周澜;居星星;薛智文;盛宇波;钟伟 - 南京邮电大学
  • 2022-01-29 - 2023-09-15 - H04L9/08
  • 一种基于超纠缠辅助的量子秘密共享方法,用户1制备超纠缠三光子GHZ态,选择出安全性检测光子对。用户1将所有超纠缠GHZ态中的两个光子发送给用户2和用户3。接收光子后,用户1公布用于安全性检测光子的位置和测量基;对非安全性检测的光子对,用户2和用户3进行编码操作,三方用户进行极化自由度的完全GHZ态分析。用户1得到编码后的极化GHZ态,得到原始密钥;对于安全性检测的光子对,三方用户使用测量基对各自手中光子进行测量,进行安全性检测,若通过,三用户对原始密钥进行纠错和私密放大,形成最终的安全密钥。本方法中不需要对基处理,实现八个极化GHZ态的完全区分,每个超纠缠GHZ态可传输3比特的密钥,明显提高密钥产生效率,提高实用性。
  • 一种基于纠缠辅助量子秘密共享方法
  • [发明专利]基于纠缠交换的测量设备无关双向量子身份认证方法-CN202310823644.X在审
  • 周澜;王兴福;盛宇波 - 南京邮电大学
  • 2023-07-06 - 2023-09-12 - H04L9/08
  • 本发明提供一种基于纠缠交换的测量设备无关双向量子身份认证方法,合法通信方Alice’和Bob’事先与可信的第三方Trent共享身份密钥,在实际通信中,待认证的通信方Alice和Bob需要互相认证对方的身份是否合法。在认证过程中,Alice和Bob只负责制备纠缠光子对以及对光子执行编码操作,所有测量任务都交给第四方Charlie完成;待认证的通信方Alice和Bob在第三方Trent的协助下,根据第四方Charlie的三轮贝尔态分析结果同时验证双方的身份,完成双向认证,实现验证通信双方是否为合法的通信方Bob’和Alice’;本发明能够有效地抵御所有针对测量端的攻击,能够保证在实际不完美探测设备条件下量子身份认证的安全性,对推动测量设备无关双向量子认证的实用化有重要意义。
  • 基于纠缠交换测量设备无关双向量子身份认证方法
  • [发明专利]多自由度超编码的设备无关量子安全直接通信方法-CN202210429278.5有效
  • 周澜;曾辉;盛宇波;钟伟 - 南京邮电大学
  • 2022-04-22 - 2023-09-12 - H04B10/70
  • 本发明公开了一种基于极化‑空间两自由度编码的设备无关量子安全直接通信方法,Alice制备大量相同的极化‑空间超纠缠光子对,并将所有超纠缠光子对中的一个光子发送给Bob,并公布安全性检测光子的位置。双方在两个自由度上均进行设备无关安全性检测,通过安全性检测后,Alice在两个自由度上对手中光子进行编码,并随机选择第二轮安全性检测光子。编码完成后,Alice将手中所有光子发送给Bob。Bob接收到光子后独立地在两个自由度进行第二轮设备无关安全性检测,最后通过超纠缠贝尔态分析得到编码后两个自由度的贝尔态,读出Alice传递的秘密信息。本发明有效提高光子的信息容量,可提高设备无关量子安全直接通信的安全信息容量。
  • 自由度编码设备无关量子安全直接通信方法
  • [发明专利]一种基于纠缠交换的量子秘密共享方法-CN202210178244.3有效
  • 盛宇波;张涛;周澜;钟伟 - 南京邮电大学
  • 2022-02-25 - 2023-08-29 - H04L9/08
  • 本发明公开了一种基于纠缠交换的量子秘密共享方法,包括:第二用户和第三用户制备双光子EPR序列;基于双光子EPR序列在直角基和对角基下随机制备大量的单光子作为安全性检测光子;将所述安全性检测光子随机插入到各自制备的EPR序列中形成发送信息,将所述发送信息发送至第四用户;所述第四用户接收所述发送信息,对其中的安全性检测光子进行贝尔态测量,并公布测量结果,第二用户和第三用户公布作为安全性检测光子的位置和编码。通过纠缠交换使两个用户手中的光子产生纠缠,双方利用对单光子的酉操作编码信息,有效地提高了安全密钥的利用率和成码率,有利于提高通信信息传输的安全性。
  • 一种基于纠缠交换量子秘密共享方法
  • [发明专利]基于多光子纠缠的设备无关量子秘密共享方法-CN202310844997.8在审
  • 周澜;盛宇波 - 南京邮电大学
  • 2023-07-11 - 2023-08-25 - H04L9/08
  • 本发明属于量子通信技术领域,公开了基于多光子纠缠的设备无关量子秘密共享方法,其要求密钥发送方制备大量相同的三光子GHZ态,并将每个GHZ态中的两个光子分别发送给两个密钥接收方;两个接收方接收到光子后,三方分别随机地选择测量基对手中光子进行测量,并公布测量基及部分测量结果,用以估算Svetlichny多项式以及CHSH多项式的值;传输密钥的安全性由Svetlichny不等式违背以及CHSH不等式违背来保证。本发明能抵御所有来自不完美设备端的攻击,降低对实验设备安全性的要求,有效增强QSS在实际实验条件下的安全性,在未来量子安全直接通信领域具有重要的应用。
  • 基于光子纠缠设备无关量子秘密共享方法
  • [发明专利]一种制备四自由度超纠缠的方法-CN202310610884.1在审
  • 盛宇波;赵鹏;周澜;钟伟;杜明明 - 南京邮电大学
  • 2023-05-29 - 2023-08-25 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种制备四自由度超纠缠的方法,该方法先通过激光器产生一束水平偏振的泵浦光,然后经过第一个非偏振分束器和直角棱镜产生携带两种时间片段自由度信息的光子,然后再经过第二个非偏振分束器等概率分为两路,经预设角度为22.5度的半波片进行偏振化处理后由偏振分束器分束为两个光路,分别通过预设角度为22.5度的半波片和预设角度为‑22.5度的半波片后,经偏振分束器后进入萨尼亚克干涉仪,经过自发参量下转换过程产生双光子态,最后不同传播方向的光叠加在偏振分束器上被确定的分为不同的空间模式,产生偏振、时间、频率、空间四个自由度的两粒子超纠缠。本发明可在量子通信中进一步提高信道容量,有着重要的应用价值。
  • 一种制备自由度纠缠方法
  • [发明专利]一步量子对话方法-CN202310577487.9在审
  • 周澜;朱鹏辉;杜明明;钟伟;盛宇波 - 南京邮电大学
  • 2023-05-22 - 2023-08-04 - H04B10/70
  • 本发明属于量子对话领域,公开了一种一步量子对话方法,其通信方A制备大量相同的极化‑空间超纠缠态,并将每个超纠缠态中的一个光子通过量子信道发送给通信方B,双方建立超纠缠量子信道;确认光子传输过程安全后,双方根据所要传递的信息分别对光子对进行编码;然后双方通过运行非局域贝尔态测量并公布探测器响应情况,双方可读取出对方传递的信息,从而实现双向量子通信,即量子对话。与现有量子对话协议相比,此发明将光子在信道中的传输次数从两次减少到了1次,可简化实验操作,并有效降低光子丢失率,可有效推动量子对话的实用化进程。
  • 一步量子对话方法
  • [发明专利]基于纠缠的测量设备无关三方量子安全直接通信方法-CN202111409658.4有效
  • 盛宇波;施建弘;周澜;钟伟 - 南京邮电大学
  • 2021-11-25 - 2023-07-28 - H04B10/70
  • 本发明提供了一种基于纠缠的测量设备无关三方量子安全直接通信方法,用户1,用户2分别制备一组确定的纠缠态以用于纠缠交换建立纠缠信道。同理,用户3制备2组确定的纠缠态,将其中一组的两个光子和另一组的一个光子发送给第四方测量端进行贝尔态测量,以此同第四方测量端建立纠缠信道。用户1、用户2以及用户3对手中的光子进行随机编码。用户2将手中的光子发给第四方测量端与其手中的光子进行贝尔态测量并公布结果。随后,用户1和用户3将手中的剩余光子发送给第四方测量端进行贝尔态测量,并公布结果。用户2可根据贝尔态测量的结果,推导出用户1和用户3的编码操作,从而读出用户1和用户3传递的秘密信息。
  • 基于纠缠测量设备无关量子安全直接通信方法

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