导读:本文包含了隐形传态论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:量子,通信,维度,光子,信息,密钥,测量。
隐形传态论文文献综述
[1](2019)在《中国科大等首次实现高维度量子隐形传态》一文中研究指出中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等和奥地利维也纳大学塞林格小组合作,在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态。这是自1997年实现二维量子隐形传态实验以来,科学家第一次在理论和实验上把量子隐形传态扩展到任意维度,为复杂量子系统的完整态传输以及发展高效量子网络奠定了坚实的科学基础。论文以编辑推荐的形式于8月15日发表在国际学术期刊《物理评(本文来源于《高科技与产业化》期刊2019年11期)
彭家寅[2](2019)在《基于高维纠缠信道的受控隐形传态》一文中研究指出利用高维量子纠缠态为量子信道,讨论未知单粒子态的受控隐形传输问题.首先,以叁维量子纠缠态为信道,提出一个二维任意单粒子态的受控隐形传输协议.其次,将该协议推广到以任意d-维量子纠缠态为量子信道的情形.这些协议的主要策略是非对称基测量、广义投影测量和相应的局部变换.(本文来源于《内江师范学院学报》期刊2019年08期)
吴长锋[3](2019)在《中外科学家合作实现高维度量子隐形传态》一文中研究指出科技日报合肥8月19日电(记者吴长锋)记者从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟小组与奥地利维也纳大学塞林格小组合作,在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态。这是自1997年实现二维量子隐形传态实验以来,科学家第一次在理论和实验上把量子隐形传态扩展到任(本文来源于《科技日报》期刊2019-08-20)
王磊,王海涵[4](2019)在《潘建伟团队首次实现高维度量子隐形传态》一文中研究指出本报讯(中国青年报·中国青年网记者 王磊 王海涵)近日,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等和奥地利维也纳大学塞林格小组合作,在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态。这是自1997年实现二维量子隐形传态实验以来,科学家第一次在理论和实验上把量子(本文来源于《中国青年报》期刊2019-08-20)
桂运安[5](2019)在《中科大首次实现高维度量子隐形传态》一文中研究指出本报讯(记者 桂运安)记者8月18日从中科大获悉,该校潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等与奥地利维也纳大学塞林格小组合作,在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态。这是自1997年实现二维量子隐形传态实验以来,科学家第一次在理论和实验上把量子隐形传态扩展到任意(本文来源于《安徽日报》期刊2019-08-19)
常河[6](2019)在《我科学家首次实现高维度量子隐形传态》一文中研究指出本报合肥8月18日电(记者常河)中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等和奥地利维也纳大学塞林格小组合作,在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态。这是自1997年实现二维量子隐形传态实验以来,科学家第一次在理论和实验上把量子隐形传态扩展到任意维度,(本文来源于《光明日报》期刊2019-08-19)
于浩,张影,卓文合,完颜绍澎,刘金锁[7](2019)在《基于量子隐形传态和MDI协议的量子网络》一文中研究指出量子密钥分发利用量子力学特性来保证通信安全,它使通信的双方能够产生并分享一个随机的、安全的密钥,用于对传输数据进行加解密。测量设备无关量子密钥分发(MDI-QKD)是量子密钥分发(QKD)的重要组成部分,能够解决QKD协议中因为测量设备引起的安全漏洞,在保证协议安全性的同时延长通信距离。分析了量子网络中量子隐形传态原理,针对MDI-QKD协议的特殊性,提出将量子隐形传态应用到MDI-QKD协议中。该协议将Alice制备的量子态在量子网络中通过隐形传态的方式传送给David,然后David与通信的另一方Bob一起运行MDI-QKD协议。阐述了基于量子隐形传态的MDI-QKD协议的实现流程,并引入了量子态的保真度参数,对MDI-QKD协议的密钥率进行了分析。仿真实验表明量子隐形传态对MDI-QKD协议的增益效果十分明显,可以大幅度延长密钥的安全传输距离,保证了安全协议对测量设备的不依赖性,有效避免了QKD系统中测量器端的所有攻击。(本文来源于《量子电子学报》期刊2019年04期)
陈金莲,李冬芬,周覃,杨燕涵[8](2019)在《未知六粒子纠缠态的量子隐形传态及原理验证》一文中研究指出Zhao等提出利用一个八粒子团簇态作为量子信道,实现一个未知六粒子纠缠态的隐形传态方案,他们的方案中发送方需要执行一个八粒子冯·诺依曼投影测量。对他们的方案进行了改进,利用一个四粒子团簇态作为量子信道传送该未知六粒子纠缠态,发送方只需执行简单的门操作和单粒子测量,接收方执行适合的幺正操作并引入四个辅助粒子,就能完成隐形传输的任务。在IBM公司的量子云计算平台上实现了所提出方案的原理验证。与之前的方案相比,所提出改进方案具有低资源消耗、高传送效率和易于实验实现的优点。(本文来源于《量子电子学报》期刊2019年04期)
彭家寅[9](2019)在《以十量子纠缠态为信道的循环受控量子隐形传态》一文中研究指出利用一个十量子最大纠缠态为信道,提出一个关于叁个未知二量子态的循环受控隐形传态协议。在该协议中,Alice能把她的二量子a和a′之态传送给Bob,Bob能把自己的二量子b和b′之态传送给Charlie,Charlie也能把自己的二量子c和c′之态传送给Alice。仅当叁个发送者Alice、Bob、Charlie和控制者David相互合作时,循环受量子控隐形传态才可能成功地实现。(本文来源于《山东大学学报(理学版)》期刊2019年09期)
宋丹[10](2019)在《基于施密特分解的多量子比特隐形传态协议研究》一文中研究指出量子通信是量子力学与信息学交叉形成的新兴学科,依托量子态的量子特性,对通信系统中的经典信息进行传输,旨在提高通信的安全性和可靠性。量子隐形传态系统借助经典信道传输辅助信息,通过量子信道实现量子态的分发和传输,具有与经典信息论相比更安全高效的应用价值,该技术还将促进量子网络和量子计算的进一步发展。本文的主要研究内容包括:1、掌握了一些量子隐形传态的基础理论。针对量子傅里叶变换的物理性质,证明了量子傅里叶变换计算基的完备正交性。对量子系统进行施密特分解,将所研究的问题根据量子系统与预传输态施密特秩的相等与非相等关系分成两类。2、针对量子系统与预传输态施密特秩的相等关系,提出了一种五量子比特Brown态预先分发作为量子信道的四量子比特GHZ态的隐形传态协议。通过探索系统线性变换的方法,得到投影测量基与幺正变换矩阵的对应关系。该方法使特定量子态的量子隐形传态协议的设计更具普适性。进一步对GHZ态的隐形传态协议进行了n维扩展,并验证了基于施密特秩相等关系中线性变换方法的正确性。3、针对量子系统与预传输态施密特秩的非相等关系,提出了一种五量子比特Brown态预先分发作为量子信道的叁量子比特W态的隐形传态协议。通过探索系统量子傅里叶变换的方法,得到投影测量基与幺正变换矩阵的对应关系。分析表明,量子傅里叶变换能够适用于更复杂的粒子结构,并具有将复杂系统简化的能力。进一步对W态的隐形传态协议进行了n维扩展,并验证了基于施密特秩非相等关系中量子傅里叶变换方法的正确性。(本文来源于《西北大学》期刊2019-06-01)
隐形传态论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
利用高维量子纠缠态为量子信道,讨论未知单粒子态的受控隐形传输问题.首先,以叁维量子纠缠态为信道,提出一个二维任意单粒子态的受控隐形传输协议.其次,将该协议推广到以任意d-维量子纠缠态为量子信道的情形.这些协议的主要策略是非对称基测量、广义投影测量和相应的局部变换.
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
隐形传态论文参考文献
[1]..中国科大等首次实现高维度量子隐形传态[J].高科技与产业化.2019
[2].彭家寅.基于高维纠缠信道的受控隐形传态[J].内江师范学院学报.2019
[3].吴长锋.中外科学家合作实现高维度量子隐形传态[N].科技日报.2019
[4].王磊,王海涵.潘建伟团队首次实现高维度量子隐形传态[N].中国青年报.2019
[5].桂运安.中科大首次实现高维度量子隐形传态[N].安徽日报.2019
[6].常河.我科学家首次实现高维度量子隐形传态[N].光明日报.2019
[7].于浩,张影,卓文合,完颜绍澎,刘金锁.基于量子隐形传态和MDI协议的量子网络[J].量子电子学报.2019
[8].陈金莲,李冬芬,周覃,杨燕涵.未知六粒子纠缠态的量子隐形传态及原理验证[J].量子电子学报.2019
[9].彭家寅.以十量子纠缠态为信道的循环受控量子隐形传态[J].山东大学学报(理学版).2019
[10].宋丹.基于施密特分解的多量子比特隐形传态协议研究[D].西北大学.2019