AP量子快报(174)| 中国科学技术大学郭光灿院士团队与杭州电子科技大学合作,利用量子失谐实现抗扰动量子密钥分发


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摘要
中国科学技术大学与杭州电子科技大学利用量子失谐实现抗扰动量子密钥分发
中国人民解放军网络空间部队信息工程大学与上海交通大学基于宽调谐硅光收发芯片实现波分复用量子密钥分发
中国科学院上海微系统与信息技术研究所与中国科学技术大学研发可扩展的片上全固态腔量子电动力学系统
北京量子信息科学研究院与中国科学院计算所提出量子编译基准测试框架
G7网络安全工作组发布后量子时代行动呼吁文件
新加坡与卢森堡计划深化量子等领域的合作
印度量子公司完成约2100万美元融资,拟建设2000 km量子密钥分发网络
IQM被CSC选中部署欧洲首台具备逻辑量子比特能力的超导量子计算机
科研进展
利用量子失谐实现抗扰动量子密钥分发
传统量子密钥分发通常以量子纠缠作为安全密钥的核心资源,量子失谐作为另一类量子关联,其在量子密码安全分析中的实际利用途径长期有待解决。中国科学技术大学郭光灿院士团队王双、银振强与杭州电子科技大学王蓉合作,严格证明量子失谐是保障密钥保密性的最小充分量子资源,并据此提出基于量子失谐的DB-QKD三态协议。该方案借助量子失谐判据,可从可观测统计量给出密钥率下界,对量子比特源、测量器件的非理想特性以及基矢参考系失配具备良好容忍能力。团队在125 km光纤链路完成原理验证。结果表明,在退极化信道条件下DB-QKD性能与BB84接近;面对旋转扰动时,DB-QKD 可承受接近50%的量子比特误码率,远优于标准BB84协议。即便在源端、测量器件均存在非表征缺陷的条件下,该协议仍可以提取安全密钥。本方案建立在器件可信假设之上,无法抵御器件被恶意篡改带来的侧信道攻击。相关成果发表于Communications Physics 。

论文链接:
https://www.nature.com/articles/s42005-026-02859-2
宽调谐硅光收发芯片实现波分复用量子密钥分发
波分复用是实现大规模城域量子密钥分发(QKD)网络扩容的重要技术路线,但网络节点需要具备宽范围波长调谐能力与集成量子编解码功能,实现难度较高。中国人民解放军网络空间部队信息工程大学鲍皖苏团队与上海交通大学郭玉瑶团队合作,提出一套基于波分复用的制备-测量型QKD网络架构,并研制出集成外腔激光器(ECL)的全集成硅光子收发芯片。该芯片波长调谐范围大于85 nm,边模抑制比高于55 dB;片上马赫-曾德尔调制器采用波长无关设计,在全部调谐区间内,1.25 GHz调制速率下等效单光子消光比SP-EDER大于20 dB。在1550.12 nm、1.25 GHz时钟下开展光纤传输实验:经过80 km光纤,Z基矢量子比特误码率1.75%,相位误码率3.76%,安全密钥速率可达168.2 kbps,系统实现12 h连续稳定运行。相关成果发表于Photonics Research 。

论文链接:
https://www.researching.cn/articles/OJ6e3d484320b7c728
可扩展的片上全固态腔量子电动力学系统
腔量子电动力学(cavity quantum electrodynamics, cQED)是研究光与物质相互作用的重要物理平台,在量子网络、量子计算、量子光源和量子接口等方向具有广泛应用前景。中国科学院上海微系统与信息技术研究所张加祥、欧欣团队与中国科学技术大学霍永恒团队合作,提出并实现了一种基于自组装量子点与薄膜铌酸锂混合集成的新型腔量子电动力学平台,首次在片上实现了量子点单光子源与平面微环谐振腔的双自由度独立调控。团队基于自主发展的高精度“微转印”混合集成技术,构建了新型混合集成cQED器件。并依托薄膜铌酸锂优异的逆压电效应,发展出片上局域应变调控技术。通过在微纳电极上施加控制电压,器件局域区域可产生可控应变场,从而对波导耦合量子点的发射能量实现精确、动态且可逆的调节。相关成果发表于npj Quantum Information 。

论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41534-026-01282-3#additional-information
量子编译基准测试框架
量子算法要在真实处理器上运行,需要经过量子编译将算法中的操作转化为硬件能够执行的指令。由于量子芯片上的量子比特通常只能与特定邻居直接交互,编译器需要插入额外的量子态交换操作,或安排受限资源上的操作顺序。北京量子信息科学研究院范桁、王正安团队与中国科学院计算所孙晓明团队合作,提出量子编译基准测试框架QROB(Quantum Realization Overhead Benchmark),通过“逆向构造”生成量子编译测试样本及其可行参考解。QROB 在生成测试线路的同时保留相应的参考方案,可以持续形成具有明确优化目标的训练样本。基于QROB 数据训练得到的模型,在多类实际应用量子线路上依然能够改善编译效果,有效降低硬件约束带来的额外开销,表明这种训练方式具有较好的实际迁移能力。相关成果发表于MICRO 2026 。

论文链接:
https://arxiv.org/abs/2609.07776
行业资讯
G7网络安全工作组发布后量子时代行动呼吁文件
由法国ANSSI主持的G7网络安全工作组发布《为后量子时代做好准备:行动呼吁》,提出不再将后量子密码视作远期威胁,要求各行业提前开展迁移准备;提议欧盟成员国在2026年底前出台本国迁移路线图,高风险业务2030年前完成迁移。
来源:
https://panop.io/media/documents/panop-post-quantum-swiss-eu-deadlines.pdf
新加坡与卢森堡计划深化量子等领域的合作
新加坡与卢森堡拟深化量子计算、人工智能、航天及卫星通信合作,并讨论促进东盟与欧盟关系。两国经济发展均依赖国际贸易,希望借此加强经济与战略联系。卢森堡是欧盟在新加坡最大投资者,新加坡是卢森堡在欧盟第二大投资目的地。
来源:
https://thequantuminsider.com/2026/09/08/singapore-luxembourg-target-deeper-cooperation-in-quantum-ai-and-space/
印度量子公司完成约2100万美元融资,拟建设2000 km量子密钥分发网络
印度量子安全网络公司QNu Labs在A1轮融资中筹集了20亿卢比(约2102万美元)。QNu Labs将部分资金用于在印度建设一个2000 km的量子密钥分发(QKD)主干网络,以在印度2029年量子合规要求实施前,隔离关键银行系统、数据中心和电力走廊免受拦截与先存储后解密威胁。
来源:
https://www.qnulabs.com/news/qnu-labs-200-crore-round-signals-about-the-quantum-security-market
IQM被CSC选中部署欧洲首台具备逻辑量子比特能力的超导量子计算机
美国超导量子计算公司IQM被欧盟科学信息中心(CSC)选中部署欧洲首台具备逻辑量子比特能力的超导量子计算机。该系统名为LUMI-IQ,将安装在CSC位于芬兰卡亚尼的新数据中心,并直接集成到LUMI AI Factory环境中,打造一个混合高性能计算-人工智能-量子超级计算平台。
来源:
https://iqm.tech/press-releases/lumi-ai-factory-selects-iqms-staged-path-to-europes-first-superconducting-quantum-computer-with-logical-qubits/
科学编辑 | 张强
编辑 | 周聪
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