CN112217576B - 基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法 - Google Patents

基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法 Download PDF

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CN112217576B
CN112217576B CN202011074603.8A CN202011074603A CN112217576B CN 112217576 B CN112217576 B CN 112217576B CN 202011074603 A CN202011074603 A CN 202011074603A CN 112217576 B CN112217576 B CN 112217576B
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Abstract

本发明公开了一种基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,包括以下步骤:构建量子纠缠信道资源;将每个方向的Bell链同时进行测量操作,并根据测量操作的结果对远端节点进行相应的幺正操作,获取远端节点粒子的态分布;分别对两个远端节点处的粒子进行幅值测量和相位测量,并将测量结果告知其它远端节点,其它远端节点根据测量结果进行幺正操作得到目标态。其借助本地节点的GHZ信道和中间节点间的Bell链克服远距离量子态制备中距离的限制,远端节点最终形成了态制备所需的量子信道,从而实现对目标节点Cn的单粒子任意态制备。

Description

基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法
技术领域
本发明涉及通信网络及信息传播技术领域,具体涉及一种基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法。
背景技术
量子信息和通信在现代通信技术中发挥着至关重要的作用。量子信息学是经典信息论与量子力学的交叉学科,其研究领域主要包括量子计算与量子通信等。量子通信是利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型通讯方式,其传递的信息主体是量子信息或经典信息。量子通信的主要方案有量子隐形传态、量子远程态制备、量子密钥共享等。
与量子隐形传态相比,量子远程态制备方案用于在发送方和接收方之间传输一种已知状态。接收方通过执行适当的酉矩阵运算获得目标状态。到目前为止,由于量子远程态制备资源的消耗低,已引起广泛关注,并且已经提出了多种量子远程态制备协议,例如确定性量子远程态制备(DRSP),联合量子远程态制备(JRSP),受控量子远程态制备(CRSP)和连续变量量子远程态制备。一些量子远程态制备方案已经实验性实施。
纠缠交换是量子中继器最重要的组成部分之一,它是量子通信的核心。对于光子量子通信,由于与环境耦合的退相干以及量子通道中光子的损耗增加,因此距离受到很大限制,这也导致量子信息保真度呈指数衰减,在长距离远程量子通信情况下,多个远端节点之间由于距离原因无法形成有效的纠缠信道。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,其借助本地节点的GHZ信道和中间节点间的Bell链克服远距离量子态制备中距离的限制,远端节点最终形成了态制备所需的量子信道,从而实现对目标节点Cn的单粒子任意态制备。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,包括以下步骤:
S1、构建量子纠缠信道资源,其中,所述量子纠缠信道资源包括多个共享最大纠缠GHZ 态的本地粒子A1、B1和C1,每个所述本地粒子位于一条Bell链的本地节点处,其中,An为 A1所在Bell链的远端节点,Bn为B1所在Bell链的远端节点,Cn为C1所在Bell链的远端节点;
S2、将每个方向的Bell链同时进行测量操作,并根据测量操作的结果对远端节点进行相应的幺正操作,获取远端节点粒子的态分布;
S3、分别对两个远端节点处的粒子进行幅值测量和相位测量,并将测量结果告知其它远端节点,其它远端节点根据测量结果进行幺正操作得到目标态。
作为优选的,所述S1包括:
本地节点A1、B1、C1的粒子
Figure GDA0003130511310000021
共享最大纠缠GHZ态,信道形式为:
Figure GDA0003130511310000022
令节点Ak与节点Ak+1共享Bell对
Figure GDA0003130511310000023
节点Ak拥有粒子
Figure GDA0003130511310000024
其中, k=1...n-1,远端节点An只拥有粒子
Figure GDA0003130511310000025
则A方向的Bell链形式为:
Figure GDA0003130511310000026
节点Bk与节点Bk+1共享Bell对
Figure GDA0003130511310000027
节点Bk拥有粒子
Figure GDA0003130511310000028
其中k=1...n-1,远端节点Bn只拥有粒子
Figure GDA0003130511310000029
则B方向的Bell链形式为:
Figure GDA00031305113100000210
节点Ck与节点Ck+1共享Bell对
Figure GDA00031305113100000211
节点Ck拥有粒子
Figure GDA00031305113100000212
远端节点Cn只拥有粒子
Figure GDA00031305113100000213
则C方向Bell链形式如下:
Figure GDA00031305113100000214
目标态形式为:
Figure GDA00031305113100000215
其中,|k0|2+|k1|2=1,0≤θ<2π,节点An拥有幅度信息k0、k1,节点Bn拥有相位信息θ。
作为优选的,所述S2包括:
A方向Bell链的每个节点AK对其手中的两个粒子
Figure GDA0003130511310000031
进行Bell测量并将测量结果通过经典信道告知节点An,每个节点得到四种测量结果之一,同时,粒子
Figure GDA0003130511310000032
的状态坍缩成四种不同形式,选取相应幺正变换将粒子
Figure GDA0003130511310000033
的状态统一变换成
Figure GDA0003130511310000034
A、B、C三个方向的纠缠交换操作是并行的且节点间相互独立,将A、B、C三个方向的Bell链同时进行测量操作,并根据测量结果对远端节点进行相应幺正操作,将远端节点An、Bn、Cn的粒子
Figure GDA0003130511310000035
状态变换成:
Figure GDA0003130511310000036
作为优选的,所述S2具体包括:
A方向Bell链的每个节点AK对其手中的两个粒子
Figure GDA0003130511310000037
进行Bell测量并将测量结果通过经典信道告知节点An,每个节点能够得到四种测量结果之一:
Figure GDA0003130511310000038
其中
Figure GDA0003130511310000039
代表Ak节点测量结果,
Figure GDA00031305113100000310
为两粒子最大纠缠Bell态,四种测量结果为:
Figure GDA00031305113100000311
Figure GDA00031305113100000312
Figure GDA00031305113100000313
Figure GDA00031305113100000314
同时,粒子
Figure GDA00031305113100000315
的状态坍缩成四种不同形式:
Figure GDA00031305113100000316
Figure GDA00031305113100000317
Figure GDA0003130511310000041
Figure GDA0003130511310000042
上述测量结果与最终量子态之间的数学关系通过数理逻辑的方法得出:
当且仅当节点的测量结果满足逻辑代数表达式:
Figure GDA0003130511310000043
时,节点 An、B1、C1的粒子
Figure GDA0003130511310000044
的状态坍缩为:
Figure GDA0003130511310000045
其中,
Figure GDA0003130511310000046
为Ak节点测量结果,
Figure GDA0003130511310000047
当测量结果满足
Figure GDA0003130511310000048
时,节点An、B1、C1的粒子
Figure GDA0003130511310000049
的状态坍缩为:
Figure GDA00031305113100000410
用逻辑表达式来表示出每一组测量结果与粒子
Figure GDA00031305113100000411
状态的对应关系,结果如下:
Figure GDA00031305113100000412
将上式中的四个逻辑代数表达式定义为:
Figure GDA00031305113100000413
Figure GDA00031305113100000414
则粒子
Figure GDA00031305113100000415
状态可写成矩阵形式为:
Figure GDA00031305113100000416
所以根据向量[M00,M01,M10,M11]的值判定粒子
Figure GDA00031305113100000417
最终状态,并选取相应幺正变换将粒子
Figure GDA00031305113100000418
的状态统一变换成:
Figure GDA00031305113100000419
选择Pauli阵进行幺正变换;
将A方向n节点Bell链推广到A、B、C三方向n节点Bell链:
Figure GDA0003130511310000051
Figure GDA0003130511310000052
其中,逻辑代数表达式分别定义为:
Figure GDA0003130511310000053
Figure GDA0003130511310000054
其中,
Figure GDA0003130511310000055
为Bk节点测量结果,
Figure GDA0003130511310000056
Figure GDA0003130511310000057
Figure GDA0003130511310000058
其中,
Figure GDA0003130511310000059
为Ck节点测量结果,
Figure GDA00031305113100000510
将A、B、C三个方向的Bell链同时进行测量操作,并根据测量结果对远端节点进行相应幺正操作,将远端节点An、Bn、Cn的粒子
Figure GDA00031305113100000511
状态变换成:
Figure GDA00031305113100000512
作为优选的,所述S3包括:
远端节点An对其节点处的粒子进行幅值测量,并将幅值测量结果经过经典信道告知远端节点Bn和远端节点Cn,远端节点Bn对其节点处的粒子进行相位测量,并将相位测量结果告知远端节点Cn,远端粒子Cn根据测量结果进行相应幺正操作得到目标态,实现对远端节点Cn的单粒子态远程制备。
作为优选的,所述S3包括:
节点An对粒子
Figure GDA00031305113100000513
进行幅度测量并将测量结果通过经典信道告知节点Bn、Cn,其中测量基底形式为:
Figure GDA0003130511310000061
节点Bn对粒子
Figure GDA0003130511310000062
进行相位测量并将Bn测量结果通过经典信道告知节点Cn,其中测量基底形式为:
Figure GDA0003130511310000063
Figure GDA0003130511310000064
粒子
Figure GDA0003130511310000065
状态重写成:
Figure GDA0003130511310000066
根据上述粒子
Figure GDA0003130511310000067
状态可知,节点An以1/2的概率得到
Figure GDA0003130511310000068
同时
Figure GDA0003130511310000069
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100000610
节点An或以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100000611
同时
Figure GDA00031305113100000612
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100000613
若节点An幅度测量中得到的是
Figure GDA00031305113100000614
则相位测量基底形式为:
Figure GDA00031305113100000615
节点Bn可能以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100000616
同时粒子
Figure GDA00031305113100000617
坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100000618
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100000619
节点Bn或以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100000620
同时
Figure GDA00031305113100000621
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100000622
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100000623
若幅度测量中得到的是
Figure GDA00031305113100000624
则相位测量基底形式为:
Figure GDA00031305113100000625
节点Bn可能以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100000626
同时
Figure GDA00031305113100000627
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100000628
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100000629
节点Bn或以1/2的概率得到
Figure GDA0003130511310000071
同时,
Figure GDA0003130511310000072
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA0003130511310000073
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure GDA0003130511310000074
最终使得粒子
Figure GDA0003130511310000075
变换成目标态的状态。
本发明公开了一种量子通信方法,包括上述的长距离远程量子态制备方法。
本发明公开了一种量子通信***,基于上述的长距离远程量子态制备方法获得。
本发明的有益效果:
1、本发明的基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,通信路径上的各个节点可同时进行Bell测量,并且同时将测量结果传送给远端节点An、Bn、Cn,因此本发明提高了信息传输的效率。
2、本发明的量子远程态制备方法,中间节点、源节点和目标节点之间最终建立起量子信道,发明中采用的测量都为单粒子测量、Bell测量、经典通信和局域操作都是可以实现的。
3、本发明应用GHZ信道和Bell链式信道,即远端节点没有直接共享量子纠缠对,依然能在双方之间传输量子态信息,能够满足构建复杂量子通信网络的要求。
附图说明
图1为本发明的基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法的流程图
图2为本发明信息本地节点中间节点和远端节点建立量子信道的示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
参照图1所示,本发明提供一种基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,包括以下步骤:
步骤1:本发明需要的纠缠信道资源由本地节点的GHZ信道和A、B、C三个方向的Bell 链组成,本地节点A1、B1、C1的粒子
Figure GDA0003130511310000076
共享最大纠缠GHZ态,信道形式如下:
Figure GDA0003130511310000077
A方向Bell链构成形式如下:节点Ak与节点Ak+1共享Bell对
Figure GDA0003130511310000078
节点Ak拥有粒子
Figure GDA0003130511310000081
其中k=1...n-1,特别的,远端节点An只拥有粒子
Figure GDA0003130511310000082
则A方向的Bell 链形式为:
Figure GDA0003130511310000083
同时,B、C方向Bell链构成与A方向Bell链相同,节点Bk与节点Bk+1共享Bell对
Figure GDA0003130511310000084
节点Ck与节点Ck+1共享Bell对
Figure GDA0003130511310000085
节点Bk拥有粒子
Figure GDA0003130511310000086
节点Ck拥有粒子
Figure GDA0003130511310000087
其中k=1...n-1,特别的,远端节点Bn只拥有粒子
Figure GDA0003130511310000088
远端节点Cn只拥有粒子
Figure GDA0003130511310000089
B、C方向Bell链形式如下:
Figure GDA00031305113100000810
Figure GDA00031305113100000811
目标态形式如下:
Figure GDA00031305113100000812
其中,|k0|2+|k1|2=1,0≤θ<2π,节点An拥有幅度信息k0、k1,节点Bn拥有相位信息θ。
如图2所示,即为本发明信息本地节点中间节点和远端节点建立量子信道的示意图。
步骤2:现以A方向n节点Bell链为例介绍A方向Bell链的操作流程,进而推广到A、B、C三个方向n个节点的情况。
A方向Bell链的每个节点AK(k=1...n-1)对其手中的两个粒子
Figure GDA00031305113100000813
进行Bell测量并将测量结果通过经典信道告知节点An,每个节点可能得到四种测量结果
Figure GDA00031305113100000814
其中
Figure GDA00031305113100000815
代表Ak节点测量结果,
Figure GDA00031305113100000816
为两粒子最大纠缠Bell态,其四种可能结果如下:
Figure GDA0003130511310000091
Figure GDA0003130511310000092
Figure GDA0003130511310000093
Figure GDA0003130511310000094
同时,粒子
Figure GDA0003130511310000095
的状态坍缩成四种不同形式:
Figure GDA0003130511310000096
Figure GDA0003130511310000097
Figure GDA0003130511310000098
Figure GDA0003130511310000099
上述情况下测量结果与最终量子态之间的数学关系通过数理逻辑的方法得出:
当且仅当节点的测量结果满足逻辑代数表达式:
Figure GDA00031305113100000910
时,节点 An、B1、C1的粒子
Figure GDA00031305113100000911
的状态坍缩为:
Figure GDA00031305113100000912
其中
Figure GDA00031305113100000913
为Ak节点测量结果,
Figure GDA00031305113100000914
Figure GDA00031305113100000915
和“·”分别代表逻辑异或(XOR)和逻辑与(AND)。
当测量结果满足
Figure GDA00031305113100000916
时,节点An、B1、C1的粒子
Figure GDA00031305113100000917
的状态坍缩为:
Figure GDA00031305113100000918
可以用逻辑表达式来表示出每一组测量结果与粒子
Figure GDA00031305113100000919
状态的对应关系,结果如下:
Figure GDA0003130511310000101
将上式中的四个逻辑代数表达式定义为:
Figure GDA0003130511310000102
Figure GDA0003130511310000103
则粒子
Figure GDA0003130511310000104
状态可写成矩阵形式为:
Figure GDA0003130511310000105
所以可根据向量[M00,M01,M10,M11]的值判定粒子
Figure GDA0003130511310000106
最终状态,并选取相应幺正变换将粒子
Figure GDA0003130511310000107
的状态统一变换成:
Figure GDA0003130511310000108
其中选择的幺正变换形式如下表3:
表1.
Figure GDA0003130511310000109
上述表1为向量[M00,M01,M10,M11]的值与节点An需进行的幺正操作。
上述幺正矩阵为Pauli阵。具体形式如下:
Figure GDA0003130511310000111
Figure GDA0003130511310000112
Figure GDA0003130511310000113
Figure GDA0003130511310000114
然后将A方向n节点Bell链推广到A、B、C三方向n节点Bell链:
Figure GDA0003130511310000115
Figure GDA0003130511310000116
其中逻辑代数表达式分别定义为:
Figure GDA0003130511310000117
Figure GDA0003130511310000118
其中
Figure GDA0003130511310000119
为Bk节点测量结果,
Figure GDA00031305113100001110
Figure GDA00031305113100001111
Figure GDA00031305113100001112
其中
Figure GDA00031305113100001113
为Ck节点测量结果,
Figure GDA00031305113100001114
通信过程中,A、B、C三个方向上除远端节点An、Bn、Cn外每个节点对其两个粒子的测量是独立进行的,并不依赖于其他节点的测量结果,因此三个方向的测量可同时进行,即三个方向的纠缠交换操作是并行的且节点间相互独立。
综上所述,将A、B、C三个方向的Bell链同时进行测量操作,并根据测量结果对远端节点进行相应幺正操作,选取的幺正操作与表3相同,这里不再赘述,因此可将远端节点An、Bn、Cn的粒子
Figure GDA0003130511310000121
状态变换成:
Figure GDA0003130511310000122
步骤3:节点An对粒子
Figure GDA0003130511310000123
进行幅度测量并将测量结果通过经典信道告知节点Bn、Cn,其中测量基底形式如下:
Figure GDA0003130511310000124
节点Bn对粒子
Figure GDA0003130511310000125
进行相位测量并将Bn测量结果通过经典信道告知节点Cn,其中测量基底形式如下:
Figure GDA0003130511310000126
Figure GDA0003130511310000127
粒子
Figure GDA0003130511310000128
状态重写成:
Figure GDA0003130511310000129
根据上述粒子
Figure GDA00031305113100001210
状态可知,节点An以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100001211
同时
Figure GDA00031305113100001212
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100001213
节点An或以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100001214
同时
Figure GDA00031305113100001215
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100001216
如果节点An幅度测量中得到的是
Figure GDA00031305113100001217
则相位测量基底形式如下:
Figure GDA00031305113100001218
节点Bn可能以1/2的概率得到
Figure GDA0003130511310000131
同时粒子
Figure GDA0003130511310000132
坍缩生成状态:
Figure GDA0003130511310000133
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure GDA0003130511310000134
节点Bn或以1/2的概率得到
Figure GDA0003130511310000135
同时
Figure GDA0003130511310000136
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA0003130511310000137
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure GDA0003130511310000138
如果幅度测量中得到的是
Figure GDA0003130511310000139
则相位测量基底形式如下:
Figure GDA00031305113100001310
节点Bn可能以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100001311
同时
Figure GDA00031305113100001312
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100001313
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100001314
节点Bn或以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100001315
同时
Figure GDA00031305113100001316
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100001317
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100001318
综上所述,则根据节点An、Bn的测量结果,节点Cn进行需进行的幺正变换形式如表4所示,最终使得粒子
Figure GDA00031305113100001319
变换成目标态的状态。
表2
Figure GDA00031305113100001320
上述表2为节点An、Bn的测量结果与节点Cn需进行的幺正操作。
本发明技术名词说明:
1、任意单比特目标态:
本发明制备的任意单比特目标态的形式如下:
Figure GDA0003130511310000141
其中k0、k1为幅度信息,θ为相位信息。
2、量子纠缠信道资源:
本发明使用的量子纠缠信道资源的形式如下:
最大纠缠GHZ信道:
Figure GDA0003130511310000142
Bell态是由两能级两粒子构成的最大纠缠态,它构成了二维Hilbert空间的一组完备正交基,量子通信中用到的四种形式的Bell测量基表示如下:
Figure GDA0003130511310000143
Figure GDA0003130511310000144
Figure GDA0003130511310000145
Figure GDA0003130511310000146
本发明需用到的贝尔信道为:
Figure GDA0003130511310000147
Figure GDA0003130511310000148
Figure GDA0003130511310000149
3、Pauli阵
本发明中还会用到一些幺正矩阵,也即Pauli阵。具体形式如下:
Figure GDA00031305113100001410
Figure GDA00031305113100001411
Figure GDA00031305113100001412
Figure GDA00031305113100001413
实施例一:
基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,以A方向Bell链具有三个节点为例,为节点C1制备任意单粒子态,具体步骤:
步骤1:本发明需要的纠缠信道资源由本地节点的GHZ信道和A方向的Bell链组成,本地节点A1、B1、C1的粒子
Figure GDA0003130511310000151
共享最大纠缠GHZ态,信道形式如下:
Figure GDA0003130511310000152
A方向Bell链构成形式如下:节点A1与节点A2共享Bell对
Figure GDA0003130511310000153
节点A2与节点A3共享Bell对
Figure GDA0003130511310000154
节点A1拥有粒子
Figure GDA0003130511310000155
远端节点A2只拥有粒子
Figure GDA0003130511310000156
则A方向的Bell链形式为:
Figure GDA0003130511310000157
则***形式可写成:
Figure GDA0003130511310000158
目标态形式如下:
Figure GDA0003130511310000159
其中,|k0|2+|k1|2=1,0≤θ<2π,节点A3拥有幅度信息k0、k1,节点B1拥有相位信息θ。
步骤2:***总体形式可重写为:
Figure GDA00031305113100001510
其中
Figure GDA00031305113100001511
为两粒子最大纠缠Bell态,其中
Figure GDA00031305113100001512
为A1、A2节点测量结果,
Figure GDA0003130511310000161
两粒子最大纠缠Bell态
Figure GDA0003130511310000162
的四种可能结果如下:
Figure GDA0003130511310000163
Figure GDA0003130511310000164
Figure GDA0003130511310000165
Figure GDA0003130511310000166
节点A1、A2对其手中的两个粒子进行Bell测量并将测量结果通过经典信道告知节点 A3、B1、C1。上述情况下测量结果与最终量子态的数学关系通过数理逻辑的方法得出:
当且仅当节点的测量结果满足逻辑代数表达式:
Figure GDA0003130511310000167
时,节点A3、B1、C1的粒子
Figure GDA0003130511310000168
的状态坍缩为:
Figure GDA0003130511310000169
其中
Figure GDA00031305113100001610
为A1、A2节点测量结果,
Figure GDA00031305113100001611
Figure GDA00031305113100001612
和“·”分别代表逻辑异或(XOR)和逻辑与(AND)。
当测量结果满足
Figure GDA00031305113100001613
时,节点A3、B1、C1的粒子
Figure GDA00031305113100001614
的状态坍缩为:
Figure GDA00031305113100001615
可以用逻辑表达式来表示出每一组测量结果与粒子
Figure GDA00031305113100001616
状态的对应关系,结果如下:
Figure GDA00031305113100001617
将上式中的四个逻辑代数表达式定义为:
Figure GDA0003130511310000171
Figure GDA0003130511310000172
则粒子
Figure GDA0003130511310000173
状态可重写成矩阵形式:
Figure GDA0003130511310000174
所以可根据向量[M00,M01,M10,M11]的值判定粒子
Figure GDA0003130511310000175
最终状态,并选取相应幺正变换将粒子
Figure GDA0003130511310000176
的状态统一变换成:
Figure GDA0003130511310000177
其中选择的幺正变换形式如下表3:
表3
Figure GDA0003130511310000178
表3为向量[M00,M01,M10,M11]的值与节点A2需进行的幺正操作。
上述幺正矩阵为Pauli阵。具体形式如下:
Figure GDA0003130511310000179
Figure GDA00031305113100001710
Figure GDA00031305113100001711
Figure GDA00031305113100001712
步骤3:节点A3对粒子
Figure GDA00031305113100001713
进行幅度测量并将测量结果通过经典信道告知节点B1、C1,其中测量基底形式如下:
Figure GDA0003130511310000181
节点B1对粒子
Figure GDA0003130511310000182
进行相位测量并将B1测量结果通过经典信道告知节点C1,其中测量基底形式如下:
Figure GDA0003130511310000183
Figure GDA0003130511310000184
粒子
Figure GDA0003130511310000185
状态重写成:
Figure GDA0003130511310000186
根据上述粒子
Figure GDA0003130511310000187
状态可知,节点A3以1/2的概率得到
Figure GDA0003130511310000188
同时
Figure GDA0003130511310000189
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100001810
节点A3或以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100001811
同时
Figure GDA00031305113100001812
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100001813
如果节点A3幅度测量中得到的是
Figure GDA00031305113100001814
则相位测量基底形式如下:
Figure GDA00031305113100001815
节点B1可能以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100001816
同时粒子
Figure GDA00031305113100001817
坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100001818
节点C1需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100001819
节点B1或以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100001820
同时
Figure GDA00031305113100001821
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100001822
节点C1需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100001823
如果幅度测量中得到的是
Figure GDA0003130511310000191
则相位测量基底形式如下:
Figure GDA0003130511310000192
节点B1可能以1/2的概率得到
Figure GDA0003130511310000193
同时
Figure GDA0003130511310000194
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA0003130511310000195
节点C1需要进行的幺正变换为:
Figure GDA0003130511310000196
节点B1或以1/2的概率得到
Figure GDA0003130511310000197
同时
Figure GDA0003130511310000198
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA0003130511310000199
节点C1需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100001910
综上所述,则根据节点A3、B1的测量结果,节点C1进行需进行的幺正变换形式如表6所示,最终使得粒子
Figure GDA00031305113100001911
变换成目标态的状态。
表4
Figure GDA00031305113100001912
表4为节点A3、B1的测量结果与节点C1需进行的幺正操作。
实施例二:
基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,以A、B、C每个方向Bell链具有两个节点为例,为节点C2制备任意单粒子态,具体步骤:
步骤1:本发明需要的纠缠信道资源由本地节点的GHZ信道和A、B、C三个方向的Bell 链组成,本地节点A1、B1、C1的粒子
Figure GDA00031305113100001913
共享最大纠缠GHZ态,信道形式如下:
Figure GDA00031305113100001914
A、B、C三个方向Bell链构成形式如下:节点A1与节点A2共享Bell对
Figure GDA00031305113100001915
节点B1与节点B2共享Bell对
Figure GDA00031305113100001916
节点C1与节点C2共享Bell对
Figure GDA00031305113100001917
节点A1拥有粒子
Figure GDA0003130511310000201
节点B1拥有粒子
Figure GDA0003130511310000202
节点C1拥有粒子
Figure GDA0003130511310000203
特别的,远端节点 A2、B2、C2只拥有粒子
Figure GDA0003130511310000204
则A、B、C三个方向的Bell链形式为:
Figure GDA0003130511310000205
Figure GDA0003130511310000206
Figure GDA0003130511310000207
则***形式可写成:
Figure GDA0003130511310000208
目标态形式如下:
Figure GDA0003130511310000209
其中,|k0|2+|k1|2=1,0≤θ<2π,节点A2拥有幅度信息k0、k1,节点B2拥有相位信息θ。
步骤2:***总体形式可重写为:
Figure GDA0003130511310000211
其中
Figure GDA0003130511310000212
为两粒子构成的最大纠缠态Bell态,
Figure GDA0003130511310000213
为A1、B1、C1节点测量结果,
Figure GDA0003130511310000214
两粒子最大纠缠态Bell态
Figure GDA0003130511310000215
的四种可能结果如下:
Figure GDA0003130511310000216
Figure GDA0003130511310000217
Figure GDA0003130511310000218
Figure GDA0003130511310000219
节点A1、B1、C1对其手中的两个粒子进行Bell测量并将测量结果通过经典信道告知节点A2、B2、C2。上述情况下测量结果与最终量子态之间的数学关系通过数理逻辑的方法得出:
当且仅当节点的测量结果满足逻辑代数表达式:
Figure GDA0003130511310000221
时,节点A2、B1、C1的粒子
Figure GDA0003130511310000222
的状态坍缩为:
Figure GDA0003130511310000223
其中
Figure GDA0003130511310000224
为A1节点测量结果,
Figure GDA0003130511310000225
Figure GDA0003130511310000226
和“·”分别代表逻辑异或(XOR)和逻辑与(AND)。
当测量结果满足
Figure GDA0003130511310000227
时,节点A2、B1、C1的粒子
Figure GDA0003130511310000228
的状态坍缩为:
Figure GDA0003130511310000229
可以用逻辑表达式来表示出每一组测量结果与粒子
Figure GDA00031305113100002210
状态的对应关系,结果如下:
Figure GDA00031305113100002211
将上式中的四个逻辑代数表达式定义为:
Figure GDA00031305113100002212
Figure GDA00031305113100002213
则粒子
Figure GDA00031305113100002214
状态可重写成矩阵形式:
Figure GDA00031305113100002215
所以可根据向量[M00,M01,M10,M11]的值判定粒子
Figure GDA00031305113100002216
最终状态,并选取相应幺正变换将粒子
Figure GDA0003130511310000231
的状态统一变换成:
Figure GDA0003130511310000232
其中选择的幺正变换形式如下表5:
表5
Figure GDA0003130511310000233
表5为向量[M00,M01,M10,M11]的值与节点A2需进行的幺正操作。
上述幺正矩阵为Pauli阵。具体形式如下:
Figure GDA0003130511310000234
Figure GDA0003130511310000235
Figure GDA0003130511310000236
Figure GDA0003130511310000237
步骤3:将A方向2节点Bell链推广到A、B、C三方向2节点Bell链:
Figure GDA0003130511310000238
Figure GDA0003130511310000239
其中逻辑代数表达式分别定义为:
Figure GDA0003130511310000241
Figure GDA0003130511310000242
其中
Figure GDA0003130511310000243
为B1节点测量结果,
Figure GDA0003130511310000244
Figure GDA0003130511310000245
Figure GDA0003130511310000246
其中
Figure GDA0003130511310000247
为C1节点测量结果,
Figure GDA0003130511310000248
通信过程中,A、B、C三个方向上除远端节点A2、B2、C2外每个节点对其两个粒子的测量是独立进行的,并不依赖于其他节点的测量结果,因此三个方向的测量可同时进行,即三个方向的纠缠交换操作是并行的且节点间相互独立。
综上所述,将A、B、C三个方向的Bell链同时进行测量操作,并根据测量结果对远端节点进行相应幺正操作,选取的幺正操作与表7相同,这里不再赘述,因此可将远端节点A2、B2、C2的粒子
Figure GDA0003130511310000249
状态变换成:
Figure GDA00031305113100002410
步骤4:节点A2对粒子
Figure GDA00031305113100002411
进行幅度测量并将测量结果通过经典信道告知节点B2、C2,其中测量基底形式如下:
Figure GDA00031305113100002412
节点B2对粒子
Figure GDA00031305113100002413
进行相位测量并将B2测量结果通过经典信道告知节点C2,其中测量基底形式如下:
Figure GDA00031305113100002414
Figure GDA00031305113100002415
粒子
Figure GDA00031305113100002416
状态重写成:
Figure GDA00031305113100002417
根据上述粒子
Figure GDA0003130511310000251
状态可知,节点A2以1/2的概率得到
Figure GDA0003130511310000252
同时
Figure GDA0003130511310000253
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA0003130511310000254
节点A2或以1/2的概率得到
Figure GDA0003130511310000255
同时
Figure GDA0003130511310000256
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA0003130511310000257
如果节点A2幅度测量中得到的是
Figure GDA0003130511310000258
则相位测量基底形式如下:
Figure GDA0003130511310000259
节点B2可能以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100002510
同时粒子
Figure GDA00031305113100002511
坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100002512
节点C2需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100002513
节点B2或以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100002514
同时
Figure GDA00031305113100002515
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100002516
节点C2需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100002517
如果幅度测量中得到的是
Figure GDA00031305113100002518
则相位测量基底形式如下:
Figure GDA00031305113100002519
节点B2可能以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100002520
同时
Figure GDA00031305113100002521
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100002522
节点C2需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100002523
节点B2或以1/2的概率得到
Figure GDA00031305113100002524
同时
Figure GDA00031305113100002525
粒子坍缩生成状态:
Figure GDA00031305113100002526
节点C2需要进行的幺正变换为:
Figure GDA00031305113100002527
综上所述,则根据节点A2、B2的测量结果,节点C2进行需进行的幺正变换形式如表6所示,最终使得粒子
Figure GDA00031305113100002528
变换成目标态的状态。
表6
Figure GDA0003130511310000261
表6为节点A2、B2的测量结果与节点C2需进行的幺正操作。
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。

Claims (7)

1.一种基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、构建量子纠缠信道资源,其中,所述量子纠缠信道资源包括多个共享最大纠缠GHZ态的本地粒子A1、B1和C1,每个所述本地粒子位于一条Bell链的本地节点处,其中,An为A1所在Bell链的远端节点,Bn为B1所在Bell链的远端节点,Cn为C1所在Bell链的远端节点;
S2、将每个方向的Bell链同时进行测量操作,并根据测量操作的结果对远端节点进行相应的幺正操作,获取远端节点粒子的态分布;
S3、对一个远端节点处的粒子进行幅值测量,并将测量结果告知其它两个远端节点,再对这两个远端节点中的一个进行相位测量,将测量结果告知两个中的另一个远端节点,远端节点根据测量结果进行幺正操作得到目标态。
2.如权利要求1所述的基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,其特征在于,所述S1包括:
本地节点A1、B1、C1的粒子
Figure FDA0003130511300000011
共享最大纠缠GHZ态,信道形式为:
Figure FDA0003130511300000012
令节点Ak与节点Ak+1共享Bell对
Figure FDA0003130511300000013
节点Ak拥有粒子
Figure FDA0003130511300000014
其中,k=1...n-1,远端节点An只拥有粒子
Figure FDA0003130511300000015
则A方向的Bell链形式为:
Figure FDA0003130511300000016
节点Bk与节点Bk+1共享Bell对
Figure FDA0003130511300000017
节点Bk拥有粒子
Figure FDA0003130511300000018
其中k=1...n-1,远端节点Bn只拥有粒子
Figure FDA0003130511300000019
则B方向的Bell链形式为:
Figure FDA00031305113000000110
节点Ck与节点Ck+1共享Bell对
Figure FDA00031305113000000111
节点Ck拥有粒子
Figure FDA00031305113000000112
远端节点Cn只拥有粒子
Figure FDA00031305113000000113
则C方向Bell链形式如下:
Figure FDA0003130511300000021
目标态形式为:
Figure FDA0003130511300000022
其中,|k0|2+|k1|2=1,0≤θ<2π,节点An拥有幅度信息k0、k1,节点Bn拥有相位信息θ。
3.如权利要求2所述的基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,其特征在于,所述S2包括:
A方向Bell链的每个节点AK对其手中的两个粒子
Figure FDA0003130511300000023
进行Bell测量并将测量结果通过经典信道告知节点An,每个节点得到四种测量结果之一,同时,粒子
Figure FDA0003130511300000024
的状态坍缩成四种不同形式,选取相应幺正变换将粒子
Figure FDA0003130511300000025
的状态统一变换成
Figure FDA0003130511300000026
将A、B、C三个方向的Bell链同时进行测量操作,并根据测量结果对远端节点进行相应幺正操作,将远端节点An、Bn、Cn的粒子
Figure FDA0003130511300000027
状态变换成:
Figure FDA0003130511300000028
4.如权利要求2所述的基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,其特征在于,所述S2具体包括:
A方向Bell链的每个节点AK对其手中的两个粒子
Figure FDA0003130511300000029
进行Bell测量并将测量结果通过经典信道告知节点An,每个节点能够得到四种测量结果之一:
Figure FDA00031305113000000210
其中
Figure FDA00031305113000000211
代表Ak节点测量结果,
Figure FDA00031305113000000212
Figure FDA00031305113000000213
为两粒子最大纠缠Bell态,四种测量结果为:
Figure FDA0003130511300000031
Figure FDA0003130511300000032
Figure FDA0003130511300000033
Figure FDA0003130511300000034
粒子
Figure FDA0003130511300000035
的状态坍缩成四种不同形式:
Figure FDA0003130511300000036
Figure FDA0003130511300000037
Figure FDA0003130511300000038
Figure FDA0003130511300000039
上述测量结果与最终量子态之间的数学关系通过数理逻辑的方法得出:
当且仅当节点的测量结果满足逻辑代数表达式:
Figure FDA00031305113000000310
时,节点An、B1、C1的粒子
Figure FDA00031305113000000311
的状态坍缩为:
Figure FDA00031305113000000312
其中,
Figure FDA00031305113000000313
为Ak节点测量结果,
Figure FDA00031305113000000314
当测量结果满足
Figure FDA00031305113000000315
时,节点An、B1、C1的粒子
Figure FDA00031305113000000316
的状态坍缩为:
Figure FDA00031305113000000317
用逻辑表达式来表示出每一组测量结果与粒子
Figure FDA00031305113000000318
状态的对应关系,结果如下:
Figure FDA00031305113000000319
将上式中的四个逻辑代数表达式定义为:
Figure FDA00031305113000000320
Figure FDA00031305113000000321
则粒子
Figure FDA00031305113000000322
状态可写成矩阵形式为:
Figure FDA0003130511300000041
根据向量[M00,M01,M10,M11]的值判定粒子
Figure FDA0003130511300000042
最终状态,并选取相应幺正变换将粒子
Figure FDA0003130511300000043
的状态统一变换成:
Figure FDA0003130511300000044
选择Pauli阵进行幺正变换;
将A方向n节点Bell链推广到A、B、C三方向n节点Bell链:
Figure FDA0003130511300000045
Figure FDA0003130511300000046
其中,逻辑代数表达式分别定义为:
Figure FDA0003130511300000047
Figure FDA0003130511300000048
其中,
Figure FDA0003130511300000049
为Bk节点测量结果,
Figure FDA00031305113000000410
Figure FDA00031305113000000411
Figure FDA00031305113000000412
其中,
Figure FDA00031305113000000413
为Ck节点测量结果,
Figure FDA00031305113000000414
将A、B、C三个方向的Bell链同时进行测量操作,并根据测量结果对远端节点进行相应幺正操作,将远端节点An、Bn、Cn的粒子
Figure FDA00031305113000000415
状态变换成:
Figure FDA0003130511300000051
5.如权利要求1所述的基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,其特征在于,所述S3包括:
远端节点An对其节点处的粒子进行幅值测量,并将幅值测量结果经过经典信道告知远端节点Bn和远端节点Cn,远端节点Bn对其节点处的粒子进行相位测量,并将相位测量结果告知远端节点Cn,远端粒子Cn根据测量结果进行相应幺正操作得到目标态,实现对远端节点Cn的单粒子态远程制备。
6.如权利要求4所述的基于GHZ态和Bell态的长距离远程量子态制备方法,其特征在于,所述S3包括:
节点An对粒子
Figure FDA0003130511300000052
进行幅度测量并将测量结果通过经典信道告知节点Bn、Cn,其中测量基底形式为:
Figure FDA0003130511300000053
节点Bn对粒子
Figure FDA0003130511300000054
进行相位测量并将Bn测量结果通过经典信道告知节点Cn,其中测量基底形式为:
Figure FDA0003130511300000055
Figure FDA0003130511300000056
粒子
Figure FDA0003130511300000057
状态重写成:
Figure FDA0003130511300000058
根据上述粒子
Figure FDA0003130511300000059
状态可知,节点An以1/2的概率得到
Figure FDA00031305113000000510
同时
Figure FDA00031305113000000511
粒子坍缩生成状态:
Figure FDA00031305113000000512
节点An或以1/2的概率得到
Figure FDA00031305113000000513
同时
Figure FDA00031305113000000514
粒子坍缩生成状态:
Figure FDA00031305113000000515
若节点An幅度测量中得到的是
Figure FDA00031305113000000516
则相位测量基底形式为:
Figure FDA00031305113000000517
节点Bn可能以1/2的概率得到
Figure FDA0003130511300000061
同时粒子
Figure FDA0003130511300000062
坍缩生成状态:
Figure FDA0003130511300000063
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure FDA0003130511300000064
节点Bn或以1/2的概率得到
Figure FDA0003130511300000065
同时
Figure FDA0003130511300000066
粒子坍缩生成状态:
Figure FDA0003130511300000067
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure FDA0003130511300000068
若幅度测量中得到的是
Figure FDA0003130511300000069
则相位测量基底形式为:
Figure FDA00031305113000000610
节点Bn可能以1/2的概率得到
Figure FDA00031305113000000611
同时
Figure FDA00031305113000000612
粒子坍缩生成状态:
Figure FDA00031305113000000613
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure FDA00031305113000000614
节点Bn或以1/2的概率得到
Figure FDA00031305113000000615
同时,
Figure FDA00031305113000000616
粒子坍缩生成状态:
Figure FDA00031305113000000617
节点Cn需要进行的幺正变换为:
Figure FDA00031305113000000618
最终使得粒子
Figure FDA00031305113000000619
变换成目标态的状态。
7.一种量子通信方法,其特征在于,包括权利要求1-6任一项所述的长距离远程量子态制备方法。
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