【摘 要】
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量子通信是量子信息学中一个重要的研究方向,近二十年来得到了飞速的发展,为保密通信系统提供了一种新的思路和方法。量子隐形传态和量子密钥分配便是其中重要的两个研究方向
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量子通信是量子信息学中一个重要的研究方向,近二十年来得到了飞速的发展,为保密通信系统提供了一种新的思路和方法。量子隐形传态和量子密钥分配便是其中重要的两个研究方向,在理论以及实验上都取得了重要的进展,具有广泛的应用前景。 本文主要研究了量子隐形传态理论和量子密钥分配理论,主要研究内容如下: (1)在量子隐形传态方面,提出了二粒子量子态概率隐形传送方案。在该方案中量子信道分别选用两个部分纠缠的EPR态,一个部分纠缠的EPR态和一个部分纠缠的W态。发送方Alice做两次Bell基测量并利用经典信道把测量结果告诉接收方Bob,接收方Bob根据所接收到的经典信息进行相应的幺正简化操作就可以以一定的概率恢复出欲传送的量子态。 (2)在量子密钥分配方面,对以EPR纠缠为基础的量子密钥分配方案进行了改进,考虑使用四个Bell态而不是仅仅使用?态来建立共享密钥,由于该方案所使用的测量基是相同的,因此提高了量子资源的利用率,同时由于增加了安全检测,还具有很高的安全性。另外,还提出了一种新的量子密钥分配方案,该方案建立在EPR纠缠关联基础上,利用一个辅助量子位同EPR对相互作用,然后通过Bell基测量就可以产生密钥。该方案中,除了用来检错的量子位之外,所有其它量子位都对密钥有所贡献,因此是高效的。同时,由于改方案中经典信道只是用来传输简短的指令性信息,因此相对于以前的方案,本方案需要传送的经典信息是比较少的。
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