中科大团队完成可证明安全量子定位实验,精度优于75米
其他IT之家2026/9/13 17:54:21
AI 导读
中国科学技术大学郭光灿院士团队与广东工业大学秦玉文、付松年团队合作,将量子力学基本原理与相对论时空约束结合,首次完成具有可证明安全性的量子安全定位实验。该系统能够验证目标位置是否真实可信,为位置信息增加身份认证和安全凭证等安全属性。
在经典定位技术中,攻击者可以复制、转发验证信息,或通过多个设备协同响应来伪造位置,因此可靠的位置真实性验证被认为无法在经典框架下实现。量子信息具有不可克隆等特性,结合相对论对时空关系的限制后,有望实现具备信息论安全性的位置验证,但传输损耗、系统误码和响应延迟等问题长期阻碍了这类方案落地。
研究团队面向实际实验条件设计了量子安全定位理论协议,并采用基于弱相干态的方案提升系统对传输损耗的容忍能力。针对量子态制备过程中的误码,团队设计了基于微组装环分器的 Sagnac 量子态制备方案,将量子比特误码率降低至0.27%。
量子安全定位系统中,Verifier 负责验证位置,Prover 则是接受位置验证的目标。由于相对论时空约束下的响应时间会直接影响定位结果,团队进一步采用多波长强度编码、空芯光纤低时延传输和高速随机逻辑函数处理等技术,将系统整体延迟压缩到百纳秒量级,最终实现优于75米的定位精度,达到单栋建筑物的空间尺度。实验结果证明,该方案在现实条件下具备可行性和应用潜力。
这一技术可用于贵重资产安全追踪、灾害救援中的目标识别等场景,也能将可信位置作为新型安全凭证。通过预先设定可信区域,系统未来可辅助金融交易、敏感数据访问等行为的身份认证与权限控制。相关研究成果已发表于国际学术期刊《自然·物理》(Nature Physics)。
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