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      高維不對稱受控隱形傳態(tài)方案及優(yōu)化

      2021-02-25 06:03:22劉芷儀柏明強肖鈞勻李文靖
      量子電子學(xué)報 2021年1期
      關(guān)鍵詞:傳態(tài)高維隱形

      劉芷儀, 柏明強, 肖鈞勻, 李文靖

      (四川師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院, 四川 成都 610066)

      0 引 言

      量子隱形傳態(tài)是利用經(jīng)典通信和量子糾纏資源傳送未知量子態(tài)的一種方式,應(yīng)用非常廣泛,如量子密鑰分發(fā)[1]、量子保密通信[2]、量子遠距傳態(tài)[3]等。1993 年,Bennett 等[4]最先提出了量子隱形傳態(tài)的概念。目前為止,研究者已經(jīng)提出了許多傳送未知量子態(tài)的方案,從傳輸粒子來看,有單粒子態(tài)和多粒子態(tài)的隱形傳態(tài)[5,6];從受控角度來看,有受控隱形傳態(tài)[7,8]和非受控隱形傳態(tài);從通信方向來看,有單向隱形傳態(tài)、雙向隱形傳態(tài)[9-11]等。

      結(jié)合受控隱形傳態(tài)和雙向隱形傳態(tài)的思想,2013 年,Zha 等[12]提出了第一個量子雙向受控隱形傳態(tài)方案,作為量子隱形傳態(tài)的一個新的分支,量子雙向受控隱形傳態(tài)受到了很大的關(guān)注。在此基礎(chǔ)上先后提出了一些利用多粒子糾纏態(tài)作為量子信道的雙向受控隱形傳態(tài)方案[13-20]。然而在物理學(xué)中,除了低維空間之外,也存在高維空間。與二維量子糾纏態(tài)相比,高維量子糾纏態(tài)具有攜帶信息量較大的優(yōu)點,在提高量子通信方案安全性及量子信息處理[21,22]方面更具優(yōu)勢。2001 年,Zhou 等[23]首次提出了傳送未知高維單粒子態(tài)的方案。2004 年,Dai 等[24]提出兩個利用三維兩粒子糾纏態(tài)作為量子通道,概率傳送未知的三維單粒子態(tài)的方案,并且進行了推廣。2012 年,Zhan 等[25]給出了采用不同維數(shù)的量子信道,遠程地執(zhí)行單量子未知酉算子的一個協(xié)議。2019 年,Peng[26]以事先分享的兩個廣義最大糾纏GHZ 態(tài)為量子信道,提出了一個三維單粒子態(tài)雙向受控隱形傳態(tài)協(xié)議,并進行推廣。2019 年,中國科技大學(xué)潘建偉小組首次實現(xiàn)了三維量子隱形傳態(tài)實驗[27],嚴格證明了該過程的非經(jīng)典性及高維特性,為傳輸完整量子態(tài)奠定了基礎(chǔ)。

      在目前對雙向隱形傳態(tài)的研究中,往往假設(shè)通信雙方的待傳粒子數(shù)相等,但在實際問題的討論中,通信雙方可能出現(xiàn)待傳粒子數(shù)不等的情況,使得假設(shè)與實際相悖。Hu[20]在2018 年提出了以七粒子量子糾纏態(tài)作為量子信道的雙向不對稱控制通訊方案,為多粒子糾纏源傳輸通信提供了多信息量、高安全度的方法。在高維空間中,對非對稱雙向隱形傳態(tài)進行研究同樣有一定的理論價值和實際意義。本文以兩個廣義最大糾纏態(tài)為信道,提出一種高維不對稱雙向隱形傳態(tài)方案,并加入控制者,進一步提升方案的安全性,在對方案進行優(yōu)化后,所提方案的成功概率從1/d提升到了1。

      1 實現(xiàn)不對稱受控雙向隱形傳態(tài)的方案

      在高維空間實施本方案時,Alice 和Bob 是通信方,Alice 將自己擁有的粒子信息傳給Bob,同時Bob也將自己擁有的粒子信息傳給Alice,Alice 和Bob 既是發(fā)送者,也是接收者。作為第三方參與者(即控制者),Charlie 的加入增加了通信的安全性。假設(shè)Alice 擁有粒子(A,1,5,7),Bob 擁有粒子(B,B′,3,4,6),Charlie 擁有粒子2,其中Charlie 可以控制Alice 將待傳態(tài)傳遞給Bob 的過程。Alice 和Bob 待傳遞的信息表示為

      式中j,k=0,1,··· ,d-1,且

      通信雙方與控制方Charlie 共享的七粒子信道的表達式為

      可以看出信息的傳送需要控制者Charlie 的參與,整個系統(tǒng)的初態(tài)表示為

      首先,Alice 和Bob 分別對擁有的部分粒子對(A,1),(B,4)和(B′,6)作廣義貝爾基測量,粒子2 作廣義單粒子測量,測量基表示為

      式中n,m,j,l=0, 1, ··· ,d-1。通過計算,可以建立與(5)中態(tài)的聯(lián)系,使用的酉矩陣為

      可得

      系統(tǒng)總態(tài)可以表示為

      式中

      現(xiàn)在Alice 對粒子對(A,1)執(zhí)行廣義貝爾基測量,Bob 對粒子對(B,4)執(zhí)行廣義貝爾基測量。假設(shè)Alice 和Bob 的測量結(jié)果分別是粒子2,3,B′,5,6,7 將會坍塌成Charlie 對粒子2 作廣義單粒子測量,測量結(jié)果為其中l(wèi)= 0, 1,··· ,d-1,k= 0, 1, ··· ,d-1。測量后粒子3 將會坍縮成Bob 對粒子對(B′,6)作廣義貝爾基測量,測量結(jié)果為其中, 當(dāng)m2與m1不相等時, 測量結(jié)果為0; 當(dāng)m2=m1時, 粒子5、7 將會坍縮成

      Bob 對粒子3 作酉操作Upq, 可以還原Alice 的待傳態(tài)其中p=n0+lmodd,q=d-m0modd。Alice 對5 粒子和7 粒子作酉操作(U0t)5?(Ust)7, 可以還原Bob 的待傳態(tài)其中s=n1+n2modd,t=d-m1modd。

      以d=3 為例,此時Alice 和Bob 待傳遞的信息表示為

      式中α0、α1、α2、β0、β1、β2滿足|α0|2+|α1|2+|α2|2= 1, |β0|2+|β1|2+|β2|2= 1。通信雙方與控制方Charlie 共享的七粒子信道的表達式為|φ〉123|φ〉4567,其中

      整個系統(tǒng)的初態(tài)表示為|ψ〉A(chǔ)|ψ〉BB1|φ〉123|φ〉4567。

      假設(shè)Alice 對粒子對(A,1)作|ψ01〉測量,Bob 對粒子對(B′,4)作|ψ11〉測量,對粒子對(B′,6)作|ψ21〉測量,得到的結(jié)果為Charlie 對粒子2 做|ψ0〉測量,計算可得[(α0|1〉+α1|2〉+α2|0〉)3/27]?(β0|11〉+β1|22〉+β2|00〉)57。

      然后Bob 對粒子3 作U02變換,Alice 對擁有的粒子5 與粒子7 作U02變換,得到表達式:[(α0|0〉+α1|1〉+α2|2〉)3/27]?(β0|00〉+β1|11〉+β2|22〉)57。Alice 和Bob 根據(jù)獲得的信息對粒子做相應(yīng)幺正變換,即可得到對方待傳的未知量子態(tài),從而實現(xiàn)三方參與的受控量子雙向傳態(tài)。

      假設(shè)對粒子對(B′,6)作|ψnm〉測量(m≠1),Bob 得到的測量結(jié)果為0,不能順利將待傳態(tài)傳給Alice。

      綜上所述,說明該受控隱形傳態(tài)方案在高維空間中可以成功實現(xiàn),成功率為1/d。由于該方案成功率小于1,與期望成功率相差較大,使用部分基測量時導(dǎo)致測量結(jié)果為0,進而使得信息丟失,且控制者只能控制部分傳輸過程,故考慮對方案中部分粒子的測量進行優(yōu)化。

      為了進一步提高控制者的控制力[28],通過調(diào)整對粒子的分配,對原方案進行改進。具體地,將原方案中屬于Bob 的粒子6 分配給Charlie,令Charlie 擁有粒子2 和粒子6。Alice 與Bob 的待傳態(tài)以及對粒子對(A,1),(B,4)、粒子2 進行的測量不變,更換對粒子B′和粒子6 的測量,改為對粒子B′及粒子6 分別做廣義單粒子測量(在改進后的方案中,Bob 將待傳態(tài)傳遞給Alice 的過程也受控制者的控制)。粒子B′測量結(jié)果為粒子6 測量結(jié)果為此時粒子5 和7 將會坍縮成

      Alice 對粒子5 和7 作相應(yīng)的酉操作(U0t)5?(Ust)7, 從而還原Bob 的待傳態(tài)其中s=n1+l1+l2modd,t=d-m1modd。

      綜上所述,優(yōu)化后的不對稱受控隱形傳態(tài)方案可以實現(xiàn)完美傳輸。

      2 結(jié) 論

      提出一種三方參與的高維不對稱量子雙向受控隱形傳態(tài)方案并進行優(yōu)化,在Charlie 的監(jiān)督協(xié)助下,通信雙方Alice 和Bob 分別將一個高維單粒子態(tài)和一個高維二粒子態(tài)傳送給對方。通過改變方案中部分粒子的測量,最終該方案實現(xiàn)了完美傳態(tài)。此外,為了增強第三方Charlie 的控制力,改進后的方案中Charlie 對兩條信道進行控制,提高了該方案的安全性。同時,本方案涉及的測量主要是廣義貝爾基及單粒子測量,在物理上容易實現(xiàn),進而增加了方案的物理可行性。

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