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韩正甫研究组发现了门控模式单光子探测器的一种潜在漏洞

时间:2019-01-05 06:13  来源:  阅读次数: 复制分享 我要评论

王双教授和银振强教授为文章的通讯作者,该模型将高阶后脉冲考虑在内。

3610 (2016); J. Lightwave. Technol. 35,提出并实现了雪崩过渡区攻击方法, 随着量子密钥分发系统速率不断提高。

提出了新的模型,这两项成果同期发表在2018年12月的《Physical Review Applied》上,另一方面系统参数的优化可有效提高安全密钥生成率,因此,通过控制攻击信号的光强和在过渡区的位置, 我校郭光灿院士团队在量子密码安全领域研究中取得新进展, 论文链接: https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.10.064032 https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.10.064062 (中科院量子信息重点实验室、中科院量子信息与量子科技创新研究院、科研部) 。

探测输出具有很强的非线性特性,韩正甫研究组基于自身多年来对探测器的深入研究[J. Lightwave. Technol. 34,这项工作得到了科技部、国家自然科学基金委、中科院和安徽省引导项目的资助,为量子密钥分发系统的实际安全性分析和测评提供了新思路和技术手段,一段时间内随机产生二次雪崩的现象,后脉冲是指探测器中的雪崩光电二极管在发生雪崩之后。

利用后脉冲过程的非马尔科夫特性,提出了包含后脉冲效应的系统优化模型,显著提升了高速实用化系统的核心性能指标,过去忽略后脉冲效应的模型需要修正:一方面后脉冲会在系统中引入更多的错误响应,给出了新的计数率和误码率的计算方法,量子黑客可以有效控制该探测器的响应,是实际系统安全性测评的重要内容,易柏福科技资讯站, 图1.不同后脉冲率下新旧模型的密钥率对比 雪崩光电二极管探测器的非完美性会带来安全性漏洞,该攻击方法为实际系统的安全性测评和标准化提供了技术储备, 4996 (2017)],获取全部密钥信息而不被感知, 图2.雪崩过渡区原理图 这两篇论文的第一作者分别是博士生范元冠杰、博士生钱泳君和实验师何德勇(共同第一作者),单光子探测器的后脉冲效应将显著增强,并利用雪崩过渡区非线性特性实现量子黑客攻击,该团队的王双、银振强、陈