一种基于量子变长编码算法的安全量子密钥分发策略

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The security of the quantum secret key plays a critical role in quantum communications. Thus far, one problem that still exists in existing protocols is the leakage of the length of the secret key. In this letter, based on variable quantum encoding algorithms, we propose a secure quantum key distribution scheme, which can overcome the security problem involving the leakage of the secret key. Security analysis shows that the proposed scheme is both secure and effective.
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参考面二阶项(离焦和像散)误差是导致拼接累积误差的主要因素,而参考面高阶误差会导致高频面形误差。分析由参考面误差二阶项和高阶项导致的拼接误差的规律。研究参考面误差导致任意两个子孔径拼接误差之间的关系。提出一种可以有效减小参考面高阶项误差对子孔径拼接结果影响的算法。该算法将拼接后的子孔径面形数据对应相减,分离出参考面高阶项误差的拼接误差。数据仿真和实验验证表明了该算法的正确性和有效性。
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在弱相对论条件下,给出了超短强激光脉冲在稀薄等离体中传播的孤子解及其所激发的尾波场孤子解。
在受控热核反应实验中,最有前途的驱动能源是卤素惰性气体激光器大功率紫外辐射源。其中KrF*准分子激光器达到的能量最大,为10 kJ。几乎所有这类激光器的激活介质都用加速电子束泵浦,电子東垂直于光轴入射。对电子激励的XeCl激光器的研究表明,由于在电子束方向上激活区激励不均匀,要建立最隹工作条件是相当复杂的。
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连续变量压缩态光场在特定分量能够突破量子噪声极限,在量子信息科学的发展中已经成为不可或缺的量子资源。光电二极管具有一定结电容,结合外围电感可形成电感电容(LC)共振电路,进而可以实现对单一频率范围内信号的共振增强探测,通过选取低噪声运算放大器,高性能镀金电路板材以及优化各种元件在电路板上的布局等措施来提升共振型探测器性能,最终研制了一款品质因子高达2286的高性能共振型探测器。此探测器可为连续变量压缩态以及纠缠态光场的实验制备提供有效资源,进而推动连续变量量子信息科学的发展。
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