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引言
; l( ^5 L' b1 E, t; _$ Z. V量子密鑰分發(fā)(QKD)已成為量子時(shí)代安全通信極具前景的技術(shù)。在各種QKD實(shí)現(xiàn)方案中,連續(xù)變量量子密鑰分發(fā)(CV-QKD)因其與現(xiàn)有電信基礎(chǔ)設(shè)施的兼容性而備受關(guān)注。本文將探討CV-QKD的最新進(jìn)展,重點(diǎn)介紹一個(gè)基于集成光電子接收機(jī)實(shí)現(xiàn)前所未有的密鑰生成速率的突破性系統(tǒng)[1]。
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( D% v$ k8 C0 n% p
CV-QKD簡介: O2 P0 ?6 G) u
CV-QKD是量子密碼協(xié)議,利用光的連續(xù)自由度(如電磁場的振幅和相位正交分量)來編碼信息。與離散變量QKD相比,這種方法具有更高的密鑰速率和與標(biāo)準(zhǔn)電信組件的兼容性等優(yōu)勢。
) V4 q* p, [3 G; K
$ w% A% c& w* k' D f在典型的CV-QKD系統(tǒng)中,發(fā)送方(Alice)使用正交調(diào)制器準(zhǔn)備相干量子態(tài),并通過不安全的量子信道將其發(fā)送給接收方(Bob)。Bob使用相干探測技術(shù)(如外差探測或零差探測)測量接收到的量子態(tài)。系統(tǒng)的安全性依賴于固有的量子噪聲以及竊聽者(Eve)無法同時(shí)完美測量兩個(gè)正交分量的特性。
0 Q8 c4 E* j! a% H! {* X
* I3 a1 ~5 S7 w- k$ {
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- @' l4 ]( z5 g- x0 l* X
圖1展示了高速CV-QKD系統(tǒng)的設(shè)置,說明了發(fā)送方(Alice)和接收方(Bob)兩側(cè)的關(guān)鍵組件。- s; U0 I5 G& R, e6 D f
( G* m @5 B- w7 Z
高速CV-QKD系統(tǒng)的關(guān)鍵組件
8 y7 M' A' v/ F1 v1. 發(fā)送方(Alice):
5 z( |$ }/ h1 z, L, [& M連續(xù)波(CW)激光器:提供穩(wěn)定的光源IQ調(diào)制器:在邊帶頻率生成相干態(tài)可變光衰減器(VOA):控制調(diào)制方差任意波形發(fā)生器(AWG):驅(qū)動IQ調(diào)制器數(shù)字信號處理(DSP)流程:準(zhǔn)備量子態(tài)并補(bǔ)償系統(tǒng)不完善之處4 \' Q( k- w6 v, F; s7 X8 e, f
5 m( h. f9 Z$ v) _, g2. 量子信道:" i& z8 h1 t9 v7 D" y
標(biāo)準(zhǔn)單模光纖(SSMF):在Alice和Bob之間傳輸量子態(tài)
& C; z6 T; S$ J1 W1 r% Y8 j, g* s# b# y2 P, ]2 f
3. 接收方(Bob):
z, i# q" W; Z& s4 T本地振蕩器(LO):用于內(nèi)差檢測的自由運(yùn)行CW激光器集成相分集接收機(jī):結(jié)合硅基光電子和定制設(shè)計(jì)的跨阻放大器(TIAs)實(shí)時(shí)示波器(RTO):對接收到的信號進(jìn)行數(shù)字化DSP程序:恢復(fù)量子符號并進(jìn)行相位校正
+ g: l/ Y# `" c% z2 L- ^5 I; Y+ F9 b5 P; s6 I
集成光電子接收機(jī)
7 H# b( t: z, B1 U1 i/ C+ j0 S: X高速CV-QKD系統(tǒng)的關(guān)鍵創(chuàng)新是集成光電子接收機(jī)。這個(gè)組件將硅基光電子集成芯片(PIC)與定制設(shè)計(jì)的GaAs pHEMT跨阻放大器(TIAs)相結(jié)合。2 l8 a5 c* J: T7 V$ ]
7 x! T) L! R4 x- ]8 C, k
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! `" P5 r; ]! V/ K8 G1 O
圖2說明了光電子集成芯片的示意設(shè)計(jì),展示了各種組件,如光柵耦合器、多模干涉儀(MMIs)和平衡零差探測器。
4 m6 h. g7 y3 @ E. {* ?8 f# D
4 N; w. g* X; P9 [9 f使用imec的iSiPP50G硅基光電子平臺設(shè)計(jì)的光電子集成芯片包括以下元件:' V- p0 J f9 Z4 W
光柵耦合器:用于將光耦合到芯片中多模干涉儀(MMIs):用于分離和合并光信號波導(dǎo)加熱器:確保測量的正交分量之間有90°相移平衡零差探測器:由馬赫-曾德爾干涉儀(MZIs)和光電探測器組成
) l/ c5 i& \- D5 `$ v6 {( @4 A6 J
1 k$ `8 D1 u4 n采用100 nm GaAs pHEMT工藝實(shí)現(xiàn)的定制設(shè)計(jì)TIAs具有三級核心放大器設(shè)計(jì),可提供更高的跨阻值和更低的電子噪聲。這些組件的集成結(jié)果是一個(gè)緊湊、高性能的接收機(jī),其量子噪聲限制帶寬超過20 GHz。
& [& X; b3 H& R6 S- h ]. t7 d" V, r( U
0 \0 L6 N+ P2 E' ]
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8 B0 N: K" [3 k- B' s9 z. u) |圖3顯示了集成接收機(jī)組件的顯微照片,包括光電子集成芯片(PIC)和兩個(gè)跨阻放大器(TIA)芯片。! N* H4 X4 m2 ?+ |- c# q3 q
, T/ j# A u; ]. a2 l4 {: n
高速操作的數(shù)字信號處理
. c9 g* i* q, t為實(shí)現(xiàn)10 GBaud的高速操作,精心設(shè)計(jì)數(shù)字信號處理(DSP)流程至為重要。用于量子態(tài)準(zhǔn)備的DSP程序包括以下步驟:
1 O/ V; Q1 A W* q9 ~1.隨機(jī)數(shù)生成6 S$ Z; w) e7 U) K$ ^# [
2.概率星座整形(PCS); q. J, [5 y- W# ~8 B. I) z8 Q
3.上采樣
) }- J" r# [# C3 H) | x; u5 i4.脈沖整形
5 T4 E5 k- {, u* [1 |3 Z5 L5.預(yù)加重濾波
5 O: T( U, R! G+ r) ?1 p, @, i9 {% D6.導(dǎo)頻音添加
/ s4 z J5 \, f3 }5 I$ P( T# i6 l+ V; o4 R5 ^4 @, ^
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3 c, }9 i2 o9 {
圖4說明了GBaud CV-QKD系統(tǒng)的DSP程序,展示了發(fā)送方和接收方兩側(cè)的各種處理步驟。- q! W4 o- b5 e5 i( e4 @2 B* ?
0 s1 a) h$ ^, C8 Y$ F- L
預(yù)加重濾波對于補(bǔ)償發(fā)送器的高頻衰減特別重要,確保生成的量子態(tài)在整個(gè)信號帶寬內(nèi)保持完整。8 G& w$ b- U* b4 T( t4 j- Z* z
8 R2 [ g. P* `1 N U在接收方,用于量子符號恢復(fù)的DSP程序包括:
& I) x5 _8 O# D: H' [% z1.數(shù)字后均衡(白化濾波)
+ q* O6 M$ V3 M2 D$ p. q3 Z2.導(dǎo)頻音頻率估計(jì)- v, m) a, w( g8 N
3.基帶轉(zhuǎn)換" M" U. P( ~+ O$ d2 v( `
4.相位校正
$ o9 S6 S Q4 z( c5.時(shí)間偏移計(jì)算. T. b1 E: p3 S$ m2 ]) @4 h
6.匹配濾波和下采樣
+ D% @; v) ^& O0 B1 }6 J; [7.殘余相移校正
* y2 s5 \2 o: v, m
0 u* U: x$ M' r/ H# E2 j2 F安全性分析和調(diào)制格式
2 K* I) U( ?6 r' xCV-QKD協(xié)議的安全性基于態(tài)制備的等效糾纏基表示。在這項(xiàng)工作中,研究人員采用了離散調(diào)制(DM)CV-QKD協(xié)議,該協(xié)議使用有限集合的相干態(tài),而不是連續(xù)的高斯分布。3 }4 f- E3 A4 @
! Y3 ~! f) W4 b4 d M用于正交幅度調(diào)制(QAM)的三種星座格式:4 R% ?: K' [1 W( a- q5 w: A& W
16-QAM32-QAM64-QAM7 [7 u2 t I I2 Y- M2 n
7 f" n- u3 g3 h8 P7 y* s
7 X* A/ B6 Q0 M' D! c, f
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6 E, t+ L8 T4 O% f# J z
圖5顯示了實(shí)驗(yàn)中使用的16、32和64 QAM調(diào)制格式的星座概率分布。0 B. k" d9 M! i! q/ W4 K6 y% j1 p$ l) F
3 H0 H ]$ Z8 W1 {
每種星座格式都由其調(diào)制方差和指定概率來表征,這些參數(shù)經(jīng)過優(yōu)化以最大化密鑰生成速率。調(diào)制格式的選擇影響系統(tǒng)的性能,較高階的星座格式通常以增加復(fù)雜性為代價(jià)提供更高的密鑰生成速率。+ ` u/ @! T0 L4 U4 }
; O5 j9 b: `9 F/ }* N) \% ~+ V+ O實(shí)驗(yàn)結(jié)果和性能分析- k( p6 P$ t6 w: {
研究人員使用高速CV-QKD系統(tǒng)在5公里和10公里的光纖距離上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),對每種調(diào)制格式采用8 GBaud和10 GBaud的符號速率。2 J2 T7 f: r+ F9 j6 d; r, @8 l
9 G; k" q, d( a# a8 G
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# [& a: j' ^2 b. [9 v+ z0 {圖6顯示了不同調(diào)制格式和符號速率下,漸近安全密鑰速率隨光纖長度的變化。
" Y5 w$ k. d2 H# G
2 B# h9 X4 @! h2 q% U9 E實(shí)驗(yàn)的主要發(fā)現(xiàn)包括:; o8 |: ~$ k4 w0 \+ ~" a3 K
最高密鑰生成速率:使用64-QAM調(diào)制在5公里光纖信道上達(dá)到0.92 Gb/s性能比較:由于更高的基數(shù)和更低的額外噪聲,64-QAM的性能優(yōu)于16-QAM和32-QAM距離擴(kuò)展:理論預(yù)測表明,16-QAM可達(dá)到85公里的安全距離,64-QAM可超過150公里
0 ^- P/ e2 R! w6 b3 S, [6 w L9 j- B- s. h$ [9 w
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6 J/ K/ b; A, p$ ]圖7顯示了不同調(diào)制格式下密鑰速率對信道損耗和額外噪聲的依賴關(guān)系。
' G# P5 S9 c8 i9 W/ P& U; t
8 ^1 L4 X. ?* ]/ o# i; A結(jié)果表明,64-QAM的DM CV-QKD協(xié)議性能接近連續(xù)高斯調(diào)制協(xié)議(GG02),突顯了離散調(diào)制在高速Q(mào)KD系統(tǒng)中的潛力。
3 m( p+ ]( \0 d4 N$ r P+ d! z+ q. |- p) A" x3 F& d
挑戰(zhàn)和未來方向8 c' C* O4 A& o% K6 t4 S
盡管這項(xiàng)工作代表了CV-QKD技術(shù)的重大進(jìn)展,但仍存在一些挑戰(zhàn)和改進(jìn)機(jī)會:% P6 j/ R( C# r( a* p6 H- n
安全性證明:擴(kuò)展針對任意調(diào)制模式的一般攻擊的可組合安全性證明系統(tǒng)穩(wěn)定性:通過將光纖連接到光電子芯片來提高穩(wěn)定性符號速率提高:解決模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADCs)中的交錯(cuò)雜散問題,以充分利用接收機(jī)的帶寬距離擴(kuò)展:減少與激光相位噪聲相關(guān)的額外噪聲發(fā)送器集成:實(shí)現(xiàn)高速集成發(fā)送器,提高技術(shù)成熟度實(shí)時(shí)操作:集成超快量子隨機(jī)數(shù)生成和高速實(shí)時(shí)DSP模塊
3 B" g* ]0 ~* ~1 V& l/ H2 Y5 k8 J2 D0 t- X$ E' | D: o$ ?
結(jié)論* X2 f9 N- l7 \* |9 V& Z2 E, A% d
這個(gè)以10 GBaud符號速率運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)超過0.7 Gb/s密鑰生成速率的CV-QKD系統(tǒng)代表了量子通信技術(shù)的一個(gè)重要里程碑。通過利用集成光電子接收機(jī)和先進(jìn)的數(shù)字信號處理技術(shù),這項(xiàng)工作為實(shí)用、高性能的QKD系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ),能夠滿足未來量子安全網(wǎng)絡(luò)的需求。) W& A8 h& q3 V* c+ m
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. a% @- J, t/ N% v# g, {+ p參考文獻(xiàn); X7 q9 e% w2 f( }; L3 r/ T" F
[1]A. E. Hajomer et al., "Continuous-variable quantum key distribution at 10 GBaud using an integrated photonic-electronic receiver," Optica, vol. 11, no. 9, pp. 1197-1204, Sep. 2024.- r# `5 t3 ]7 ?+ Y! M9 f
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, h/ w0 I4 f" ^' ? R* W關(guān)注我們6 w6 ~* y. @( F* n" O) E
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