一种用于量子密钥分发的动态跟踪相位电压方法技术

技术编号:31236722 阅读:34 留言:0更新日期:2021-12-08 10:20
本发明专利技术公开一种用于量子密钥分发的动态跟踪相位电压方法,包括:向各标准相位电压施加相应的电压偏移值后,实时监测探测器的探测数据,统计发送端以各标准相位发出的量子光,在接收端以标准相位探测到的计数值,形成探测平衡矩阵;计算各标准相位下的实际相位差,基于实际相位差与对应标准相位差的差值计算对应相位的初始电压偏移值,基于动态调节因子对各初始电压偏移值进行调节,形成各标准相位电压上的电压偏移值,并将电压偏移值加载至对应的标准相位电压上。通过平衡矩阵计数来比较计算实际相位差与标准相位差之间的差异,补偿四相位电压值,同时通过误码率的变化来选择补偿方向,最终使系统误码率降低并维持稳定,提高系统通信质量。系统通信质量。系统通信质量。

【技术实现步骤摘要】
一种用于量子密钥分发的动态跟踪相位电压方法


[0001]本专利技术属于相位动态电压跟踪
,更具体地,本专利技术涉及一种用于量子密钥分发的动态跟踪相位电压方法。

技术介绍

[0002]随着现代化通信技术的迅速发展,通信的环境愈来愈复杂,通信安全问题也日益加重,各行各业对于通信安全越来越重视。目前最常用的RSA加密算法在量子计算的冲击下,安全性已经难以得到保障。而量子保密通信是基于量子力学的基本定律,量子不可克隆性和海森堡测不准原理,利用“一次一密”的方式对信息进行加密保障了量子密码的无条件的安全性,量子密钥分发技术(Quantum Key Distribution,QKD)的应用也随之越来越广泛。
[0003]量子密钥分发技术中常用的编码方式主要有偏振编码及相位编码。在偏振编码光纤传输方案的量子密钥分发中,由于光纤在信道中固有的双折射效应,使得光子在传输过程中偏振态会随机发生变化,受外界环境影响较大,使得到达接收端光子偏振态无法预测,如果按照约定的偏振方向进行测量就可能产生错误的探测结果,导致传输距离短、误码率高等问题。而使用相位编本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于量子密钥分发的动态跟踪相位电压方法,其特征在于,所述方法具体包括如下步骤:S1、向各标准相位电压施加相应的电压偏移值后,实时监测探测器的探测数据,统计发送端以各标准相位发出的量子光,在接收端随机以标准相位探测得到的计数值,形成探测平衡矩阵;S2、通过探测平衡矩阵计算四种标准相位下的实际相位差,基于实际相位差与对应标准相位差的差值计算对应相位的初始电压偏移值,S3、基于动态调节因子对初始电压偏移值进行调节,形成各标准相位电压上的电压偏移值,并将电压偏移值加载至对应的标准相位电压上。2.如权利要求1所述用于量子密钥分发的动态跟踪相位电压方法,其特征在于,四种标准相位下的实际相位差计算方法具体如下:获取四种标准相位差在探测平衡矩阵中的实际平均计数值Ⅰ,去除平均计数值Ⅰ上的暗计数,形成四种标准相位差的实际平均计数值Ⅱ;对四种标准相位差的实际平均计数值Ⅱ进行归一化,获取每种标准相位差的实际干涉概率;基于实际干涉概率获取每种标准相位差下的实际相位差。3.如权利要求2所述用于量子密钥分发的动态跟踪相位电压方法,其特征在于,所述暗计数为标准π相位差在探测平衡矩阵中的实际平均计数值Ⅰ。4.如权利要求1所述用于量子密钥分发的动态跟踪相位电压方法,其特征在于,所述动态调节因子的调节方法具体如下:S41、检测本轮调节的平均误码率err
curr
是否大于上轮调节的平均误码率err
old
,若检测结果为是,则将动态调节因子ρ按照上次调节的方向反向调节一个步长作为下轮调节的动态调节因子ρ1,将...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘树峰郝鹏磊项玲余晓旭周胜
申请(专利权)人:安徽问天量子科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1