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摘要南京大學(xué)物理學(xué)院彭茹雯教授和王牧教授研究組在基于超構(gòu)表面的量子通信研究中取得重要進(jìn)展,通過構(gòu)造多通道硅超構(gòu)表面,利用偏振糾纏光子對與其相互作用,同時(shí)產(chǎn)生和分發(fā)多個(gè)自旋-軌道角動量(SAM-OAM)雜化態(tài)。

  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】南京大學(xué)物理學(xué)院彭茹雯教授和王牧教授研究組在基于超構(gòu)表面的量子通信研究中取得重要進(jìn)展,首次基于單一超構(gòu)表面實(shí)現(xiàn)多種協(xié)議量子密鑰分發(fā)。該研究組通過構(gòu)造多通道硅超構(gòu)表面,利用偏振糾纏光子對與其相互作用,同時(shí)產(chǎn)生和分發(fā)多個(gè)自旋-軌道角動量(SAM-OAM)雜化態(tài)。實(shí)驗(yàn)上,他們將這些雜化態(tài)用于執(zhí)行基于BB84協(xié)議和BBM92協(xié)議的量子密鑰分發(fā)(QKD),展示了高密鑰率和低量子比特誤碼率。利用這個(gè)方案還可以設(shè)計(jì)出具有更多輸出通道的超構(gòu)表面,產(chǎn)生更多量子態(tài),構(gòu)建支持更多用戶的量子密鑰分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。該項(xiàng)研究為構(gòu)建單點(diǎn)至多點(diǎn)的量子網(wǎng)絡(luò)提供了小型化、集成化的新途徑,彰顯超構(gòu)表面在安全信息通信中的獨(dú)特能力。
 
  量子密鑰分發(fā)對于安全信息傳送至關(guān)重要,其可以通過光子的偏振、軌道角動量或者自旋角動量與軌道角動量的組合等來實(shí)現(xiàn)。近年來人們利用傳統(tǒng)的光學(xué)元件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量子態(tài)的轉(zhuǎn)化和分發(fā),建立了用于多用戶通信的單點(diǎn)至多點(diǎn)的量子密鑰分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。然而,隨著量子網(wǎng)絡(luò)向多用戶、多協(xié)議的方向發(fā)展,傳統(tǒng)光學(xué)元件的大量使用導(dǎo)致顯著的電磁損耗,并且光學(xué)系統(tǒng)更加龐大笨重,從而嚴(yán)重影響發(fā)展空間受限(如衛(wèi)星通信)或大規(guī)模部署(如城市量子網(wǎng)絡(luò))的系統(tǒng)。
 
  彭茹雯教授和王牧教授研究組長期致力于微納結(jié)構(gòu)的制備科學(xué)以及光與微納結(jié)構(gòu)的相互作用研究,特別關(guān)注超構(gòu)材料和超構(gòu)表面與光相互作用新原理及其應(yīng)用,取得一系列創(chuàng)新性成果,包括:利用噪聲工程突破超構(gòu)表面偏振復(fù)用極限【Science379,294-299(2023)】,等等。近年來他們嘗試將相關(guān)研究從經(jīng)典體系拓展至量子信息領(lǐng)域,例如,創(chuàng)新性地基于介質(zhì)超構(gòu)表面實(shí)現(xiàn)了量子糾纏態(tài)的多通道轉(zhuǎn)化與分發(fā)【PhysicalReviewLetters129,023601(2022)】等。這些工作已初步展示超構(gòu)表面在光量子信息領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。
 
  最近,該研究組考慮到超構(gòu)表面可以調(diào)控振幅、偏振、軌道角動量等多個(gè)自由度從而可以極大減少傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)的體積、重量乃至能耗,首次提出并實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)基于單一超構(gòu)表面的多種協(xié)議量子密鑰分發(fā)。他們創(chuàng)新性地給出利用單一超構(gòu)表面產(chǎn)生多種SAM-OAM雜化態(tài)并執(zhí)行多種協(xié)議量子密鑰分發(fā)的原理和方案(圖1)。具體來說,當(dāng)糾纏光子對中的一個(gè)光子被發(fā)送到路徑1并與超構(gòu)表面相互作用時(shí),光子從超構(gòu)表面的不同通道出射,并且其自旋角動量和軌道角動量受到超構(gòu)表面調(diào)控。通過精心設(shè)計(jì)超構(gòu)表面,可以產(chǎn)生多個(gè)雙光子SAM-OAM雜化態(tài)。在此基礎(chǔ)上,將所產(chǎn)生的可分離態(tài)|Ψαq?12,|Ψβp?12用于執(zhí)行基于BB84協(xié)議的量子密鑰分發(fā);同時(shí)將所產(chǎn)生的雜化糾纏態(tài)|Ψγm?12用于執(zhí)行基于BBM92協(xié)議和E91協(xié)議的量子密鑰分發(fā)。
 
  研究組理論設(shè)計(jì)并實(shí)驗(yàn)制備出四通道硅超構(gòu)表面(尺寸為258×258μm2),在經(jīng)典光條件下測量了每個(gè)通道的透過率、電場強(qiáng)度和相位分布(圖1);然后利用該超構(gòu)表面與偏振糾纏光子對相互作用,產(chǎn)生出四個(gè)SAM-OAM雜化態(tài),其中兩個(gè)為可分離態(tài)|Ψ112,|Ψ212,另兩個(gè)為雜化糾纏態(tài)|Ψ312,|Ψ412。通過量子態(tài)層析及最大似然估計(jì)算法,重構(gòu)出雙光子SAM-OAM雜化態(tài)的密度矩陣(圖2),結(jié)果證實(shí)了這四個(gè)雜化態(tài)的產(chǎn)生。更進(jìn)一步,他們將可分離態(tài)|Ψ112,|Ψ212用于執(zhí)行BB84協(xié)議,將雜化糾纏態(tài)|Ψ312,|Ψ412用于執(zhí)行BBM92協(xié)議,均獲得了高密鑰率和低量子比特誤碼率(圖2)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明超構(gòu)表面能夠?qū)崿F(xiàn)多個(gè)SAM-OAM雜化態(tài)的產(chǎn)生和分發(fā),并且可以將這些態(tài)應(yīng)用到基于BB84和BBM92協(xié)議的量子密鑰分發(fā)中。值得一提的是,該方案不僅適用于BB84和BBM92協(xié)議,還可以拓展到更多基于單光子源或者糾纏源的量子密鑰分發(fā)協(xié)議,如T12和E91協(xié)議等。此外,基于超構(gòu)表面產(chǎn)生并分發(fā)的雜化態(tài)還能應(yīng)用于量子秘密共享、量子隱形傳態(tài)等方面。
 
  該項(xiàng)工作所實(shí)現(xiàn)的利用單一超構(gòu)表面實(shí)現(xiàn)多種協(xié)議量子密鑰分發(fā)的方案,在信息安全上具有重要意義。單一超構(gòu)表面支持多種量子密鑰分發(fā)(QKD)協(xié)議,使得通信系統(tǒng)可以靈活地根據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、信道噪聲、攻擊威脅等動態(tài)切換協(xié)議,不受限于單一協(xié)議,提高了量子通訊系統(tǒng)靈活性和適應(yīng)性。此外,鑒于不同的QKD協(xié)議在面對不同攻擊時(shí)具有不同的優(yōu)勢,通過多協(xié)議共存和切換,可以組合各協(xié)議的強(qiáng)項(xiàng),增加整體系統(tǒng)的安全性。不同于龐大笨重且電磁損耗大的傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng),用于實(shí)現(xiàn)多協(xié)議量子密鑰分發(fā)的超構(gòu)表面在尺寸、重量和綜合能耗等方面具有顯著優(yōu)勢,有利于構(gòu)建空間受限(如衛(wèi)星通信)或大規(guī)模部署(如城市量子網(wǎng)絡(luò))的系統(tǒng)。
 
  相關(guān)研究成果以“AMultichannelMetasurfaceforMultiprotocolQuantumKeyDistributions”為題,近日發(fā)表于NanoLetters。該工作由南京大學(xué)彭茹雯和王牧研究組合作完成。南京大學(xué)物理學(xué)院已畢業(yè)的江越博士是該論文的第一作者,博士生鐘瑞、碩士生張虎林、已畢業(yè)的王錚博士、博士生劉奕飛、唐文杰和王梓瑜參與了該項(xiàng)工作,范仁浩副教授、祁冬祥博士等也參與了部分工作。彭茹雯教授和王牧教授是該論文的通訊作者。該研究獲得國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃和國家自然科學(xué)基金委的資助,同時(shí)得到南京大學(xué)固體微結(jié)構(gòu)物理全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、物理學(xué)院、人工微結(jié)構(gòu)科學(xué)與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、江蘇省物理科學(xué)研究中心等支持。
 
  圖1.基于單一超構(gòu)表面產(chǎn)生多種SAM-OAM雜化態(tài)并用于多種協(xié)議量子密鑰分發(fā)的原理圖(左圖);
 
  實(shí)驗(yàn)制備的硅超構(gòu)表面SEM圖以及四個(gè)通道的透過率、強(qiáng)度分布圖和干涉圖樣等實(shí)驗(yàn)結(jié)果(右圖)。
 
  圖2.四個(gè)SAM-OAM雜化態(tài)的重構(gòu)密度矩陣(左圖);其中兩個(gè)態(tài)用于執(zhí)行BB84協(xié)議,實(shí)驗(yàn)測量得到探測概率矩陣(右上圖);另外兩個(gè)態(tài)用于執(zhí)行BBM92協(xié)議,實(shí)驗(yàn)測量得到探測概率矩陣(右下圖)。

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