量子安全定位对目标位置进行可信验证
本报讯(记者王敏)中国科学技术大学郭光灿院士团队的韩正甫、陈巍、银振强、王双等与广东工业大学秦玉文、付松年团队合作,结合量子力学基本原理与相对论时空约束,实现了具有可证明安全性的量子安全定位,可对目标位置进行可信验证,为保障现代信息体系中的位置信息安全提供了新的技术途径。近日,相关研究成果在线发表于《自然-物理学》。
对目标的真实位置进行可靠验证,不仅能使定位系统确定目标“在哪里”,还可以判断其位置是否真实可信,从而赋予位置信息以身份认证和安全凭证等新功能。然而,这一安全能力在经典技术框架下已被证明无法实现,攻击者可通过复制、转发经典验证信息以及协同响应等方式伪造自身位置。
基于量子信息的安全定位为可信的位置验证开辟了一条全新的技术路径。量子信息遵循不可克隆等量子物理原理,结合相对论时空约束,可实现具有信息论安全性的位置验证。但这一方案对传输损耗、系统误码和响应延迟等提出了极为严苛的要求,长期以来一直未能得到实验实现。
研究团队发展了面向实际实验条件的量子安全定位理论协议,并在此基础上首次实现了完整的实验验证。他们首先设计了基于弱相干态的安全协议,显著提升了实际系统的损耗容忍能力。针对量子态制备中的误码问题,他们进一步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%。为进一步降低延迟,团队发展了多波长强度编码、空芯光纤低时延传输和高速随机逻辑函数处理等关键技术,将系统整体延迟压缩至百纳秒量级,实现了优于75米的定位精度,达到单栋建筑物的空间尺度。
实验结果验证了量子安全定位在现实条件下的可行性,并展现出面向实际应用的性能潜力。
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41567-026-03439-5
主题:量子安全定位