[发明专利]连续变量测量设备无关的量子密钥分发系统及其实现方法有效

专利信息
申请号: 201810512409.X 申请日: 2018-05-25
公开(公告)号: CN108696352B 公开(公告)日: 2020-10-23
发明(设计)人: 王一军;王旭东;郭迎 申请(专利权)人: 中南大学
主分类号: H04L9/08 分类号: H04L9/08;H04L9/00;H04B10/70
代理公司: 西安知诚思迈知识产权代理事务所(普通合伙) 61237 代理人: 麦春明
地址: 410011*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 连续 变量 测量 设备 无关 量子 密钥 分发 系统 及其 实现 方法
【说明书】:

发明公开了一种连续变量测量设备无关的量子密钥分发系统及其实现方法,量子密钥发送端先向量子密钥接收端发送相位参考信号用于替代本振光,量子密钥接收端对接收到的相位参考信号进行零差检测,根据测量结果,量子密钥接收端对量子信号进行相位补偿,随后量子密钥发送端和量子密钥接收端向量子密钥检测端发送量子信号,量子密钥测量端对接收到的量子信号进行零差检测,其零差检测所需的本振光由本地产生,检测结果通过经典信道发送给量子密钥发送端和量子密钥测量端。本发明解决了本振光信号在信道传输中容易被攻击的安全漏洞,此外检测过程放到第三方能防止针对探测器的攻击,从而提高了连续变量量子密钥分发系统的实际安全性。

技术领域

本发明属于光纤量子通信技术领域,涉及一种基于本地本振的连续变量测量设备无关的量子密钥分发系统及其实现方法。

背景技术

量子密钥分发能确保合法通信双方在量子信道遭遇窃听者监听时仍然能安全共享密钥,其理论安全性由量子力学的海森堡测不准原理和量子不可克隆定理保证。当前量子密钥分发有两大分支,一个是基于单光子检测的离散变量量子密钥分发,另一个则是基于相干检测的连续变量量子密钥分发。与离散变量量子密钥分发协议相比,在连续变量量子密钥分发协议中,量子态的制备更加容易,不需要昂贵的单光子检测器,可以利用现有的高效低成本的零差和外差检测技术,此外,续变量量子密钥分发可利用现有的标准光纤通信系统,这使得续变量量子密钥分发协议更容易实现商业化。

虽然连续变量量子密钥理论上的无条件安全性得到了证明,然而,其实际安全性与理论安全性有这较大鸿沟,在连续变量量子密钥分发系统实际运行时,其系统设备上的缺陷都会降低它的实际安全性。例如,本振光是连续变量量子密钥用于传递相位参考的经典光,因而它很容易被第三方攻击,通过对本振光的拦截、篡改,攻击者很容易在合法通信双方不知晓的情况下获取密钥,甚至可以通过攻击本振光控制通信双方的通信设备,从而大幅度降低连续变量量子密钥分发的安全性。因此,如何防止窃听者攻击本振光十分重要。

发明内容

本发明的目的在于提供一种连续变量测量设备无关的量子密钥分发系统,以实现量子密钥发送端不再发送本振光,并且测量过程放到第三方,有效抵御针对本振光的攻击。

本发明的另一目的是,提供一种连续变量测量设备无关的量子密钥分发系统的实现方法。

本发明所采用的技术方案是,连续变量测量设备无关的量子密钥分发系统,包括:

量子密钥发送端,用于制备和发送相位参考信号来替代本振光,并制备和调制量子信号后通过量子信道将量子信号发送至量子密钥检测端;

量子密钥接收端,用于检测量子密钥发送端发送来的相位参考信号,并制备和调制量子信号后通过量子信道将量子信号发送至量子密钥检测端;

量子密钥检测端,将接收的量子密钥发送端与量子密钥接收端量子信号进行混合后进行零差检测,并通过经典信道发送检测结果给量子密钥发送端和量子密钥接收端。

所述量子密钥发送端,包括:

发送端脉冲激光器,用于产生脉冲相干光并发送至发送端电光强度调制器;

发送端电光强度调制器,用于生成相位参考信号后发送至接收端零差检测器,并生成发送端幅度调制信号后发送至发送端电光相位调制器;

发送端电光相位调制器,用于对发送端幅度调制信号进行相位调制,生成发送端相位调制信号并发送至发送端可调衰减器;

发送端可调衰减器,用于对发送端相位调制信号能量衰减至量子水平,生成发送端量子信号并发送至分束器;

发送端FPGA信号生成卡,用于生成用于调制光场强度的瑞利分布模拟信号和用于调制光场相位的均匀分布模拟信号,然后将瑞利分布模拟信号发送至发送端电光强度调制器,将均匀分布模拟信号发送至发送端电光相位调制器;

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