关于量子混合信息双向传送方法研究

来源 :苏州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jipeng4610190
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自Bennett等人提出量子隐形态传送,量子态制备,量子稠密编码以来,大量学者开始了量子通信方面的研究,无论是理论上还是实验上都取得了成功。相比经典通信技术,由于像热耗效应,频域资源的限制,经典通信存在着很大的技术瓶颈,而对于量子通信来说,由于量子态的种种特性,它有着高效率,高安全性的特点,能克服经典通信的种种限制。在量子通信领域,Bell态是重要的量子资源,量子隐形传态,量子态制备,量子稠密编码等基础的量子信息交流方案都可利用Bell态作为量子信道成功实施,那么如果以两个Bell态的张量积作为信道,则可以利用这两个Bell态进行双向量子信息并行交流。本文首先提出的方案就是双向控制混合量子信息并行交流方案,在这个方案中信息交流双方同时进行量子信息交流,并且双方的交流方式是不同的,比如一方进行量子隐形态传送而另一方实施量子态制备,这突破了以往双向对等的量子信息交流方式。从以上分析中可以发现如果一个多粒子量子态中存在着多个相对独立的Bell信道,那么还可以进行多方量子信息并行交流,本章随后介绍了基于七比特量子态的三方量子态制备与三方混合量子信息交流,进一步拓宽了并行量子信息交流的交流方式。最后,考虑到最大纠缠态生成较为困难,并且在环境的干扰下容易演变成非最大纠缠态,提出了普适性更强的,利用四粒子非最大纠缠Cluster态作为量子信道实施双向量子信息交流的方案,该方案中,对于通信双方即使信道参数未知,依然可以实施确定性量子信息传送,在这个过程中,对于系统的调制全部由第三方完成,减少了通信方的操作,并且通信双方量子信息交流成功率为100%。
其他文献
感应加热设备中包含晶闸管、电容器等大功率元件,其散热性能的好坏,将直接影响设备的使用寿命。因此,保障感应加热设备水冷却系统的正常运行,变得极其重要。然而,目前感应加
我国是一个多民族国家,不同民族间的面部特征会因地域、气候等环境的不同而存在一定的差异,然而随着时间的变迁、民族的繁衍及文化的交流与融合,民族人脸特征逐渐弱化甚至消
碳酸钙作为一种重要的生物矿物和天然矿石,阐释其成核机制在工业生产和科学研究中都有着十分重要的意义。成核速率是决定碳酸钙晶体质量和生产效率的重要参数,成核本身是一个
前导脉冲信号到达时间(Time of Arrival,TOA)估计精确度直接影响定位系统的精度。为提高定位系统的定位精度,在研究匹配滤波器和差分匹配滤波器的基础上,重点研究了脉冲信号
深度图像是表示深度传感器与场景物体之间距离的图像。随着深度传感器的快速发展,深度图像已经广泛应用于人机交互、3D视频和虚拟现实等诸多领域中。然而受到采集设备自身的
到目前为止,已报道的配位化合物能有成千上万种,而这些化合物中很多已经应用于我们生活的各个领域,如:非线性光学、分子识别、催化、农业、超导、医药、生物、吸附和电磁等。
近年来,海洋技术研究受到广泛关注,“建设海洋强国”成为我国的重要战略目标。因此,面向海洋观测的水下传感器网络(Underwater Sensor Networks,UWSNs)的研究对维护国家海洋
微流控芯片,作为一种新型的生化分析技术平台,具有分析速度快、试剂消耗少、易集成和自动化等优势,近年来在生物、医学和化学领域受到广泛关注和得到越来越多的应用。但是,目
α-吡喃酮及衍生物因具有一定的药物活性而广泛被人们合成与研究。我们利用氮杂环卡宾(NHC)的特性,首次实现了炔基1,2-二酮类底物的极性反转,而且反应在温和条件下即可进行,
随着信息技术和计算机技术的迅猛发展,结合人工智能、计算机仿真、空间插值及曲面拟合等技术实现煤层地质体三维可视化模型已经成为当前国内外学者研究的热点。采煤工作面煤