我们拟设计单通道量子保密通讯系统,将量子相关孪生光束的产生装置,即光学参量振荡腔(OPO)置于接收站(Bob) 之内,首先让未携带信息的信号光束由Bob利用光纤发送到信号发射站(Alice), Alice将予确定的(predetermined)密钥串调制在信号光束的振幅分量上,调制信号强度低于信号光束自身的量子噪声高于孪生光束强度差噪声,之后Alice再将携带密钥的信号光束直接探测,并将测得的电信
量子密码术是一种建立在量子力学基本原理基础上的保密通讯方法。我们提出利用连续变量EPR纠缠态光场进行量子密钥分配的新方案,在理论上证明了该方案的安全性和利用EPR纠缠光束进行连续变量量子密钥分配的安全性远高于相干光通讯。在实验方面,利用自行研制的瓦级全固化整体腔单频激光器抽运由α切割的KTP晶体构成的二类非简并倍频腔,在1.18W抽运功率下谐振倍频腔输出绿光功率为849mW,绿光频率的短期稳定性优于±246KHz,长期稳定性优于±2.3MHz。利用该倍频腔,实验产生了三种压缩态光场在8mW泵浦功率下,从倍频腔的1080nm反射泵浦光中,分离出了3.2 ± 0.1 dB 的压缩真空态和1.3 ± 0.2 dB的明亮正交振幅压缩光,重新配置倍频腔后,在50mW泵浦功率下,得到3.1 ± 0.2dB的540nm明亮正交振幅压缩光。随后,我们对工作在阈值以上OPO腔位相之间的量子关联进行测量,证明OPO腔输出的孪生光束也同样具有EPR关联特性,并利用其开展了在自由空间量子通讯实验工作,为建立实用化高效率连续变量量子密码通讯系统提供参考