J4 ›› 2016, Vol. 33 ›› Issue (6): 718-723.
张群永
收稿日期:
2015-09-16
修回日期:
2016-09-03
出版日期:
2016-11-28
发布日期:
2016-11-28
通讯作者:
张群永(1984-)江苏涟水人,博士生,实验师,主要从事量子信息与量子计算方面的研究。
E-mail:zhangqunyong@126.com
ZHANG Qunyong
Received:
2015-09-16
Revised:
2016-09-03
Published:
2016-11-28
Online:
2016-11-28
摘要: 基于2个不同的四粒子纠缠态分别提出了三方、四方量子秘密共享方案,其中采用的秘密信息是一个相同的未知两粒子纠缠态。在量子秘密共享方案中发送者对所拥有的粒子实施适当的Bell态(或GHZ态)测量,发送者和合作者通过经典通讯把测量结果告知信息接收者,接收者在其他合作者的协助下通过实施相应的量子操作完成对初始量子态信息的重构。对所提出的2个方案进行了讨论和比较,发现四方量子秘密共享方案的安全性更加可靠。
中图分类号:
张群永. 基于四粒子纠缠态的量子秘密共享方案[J]. J4, 2016, 33(6): 718-723.
ZHANG Qunyong. Quantum secret sharing scheme based on four-particle entangled states[J]. J4, 2016, 33(6): 718-723.
[1] Shamir A. How to share a secret [J]. Commun. ACM, 1979, 22: 612-613. [2] Hillery M, Bu?ek V, Berthiaume A. Quantum secret sharing [J]. Phys. Rev. A, 1999, 59: 1829-1834. [3] Cleve R, Gottesman D, Lo H K. How to Share a Quantum Secret [J]. Phys. Rev. Lett., 1999, 83: 648-651. [4] Bell B A, Markham D, Herrera-Mart?′D A et al. Experimental demonstration of graph-state quantum secret sharing [J]. Nat. Commun., 2014, 5: 5480. [5] Rahaman R, Parker M G. Quantum scheme for secret sharing based on local distinguishability [J]. Phys. Rev. A 91, 022330 (2015). [6] Wang L, Zou L, Zhao S M. A novel quantum secret sharing scheme with a trustful center [J]. Chinese Journal of Quantum Electronics (量子电子学报), 2014, 31(5): 591-598 (in Chinese). [7] Song T T, Wen Q Y, Gao F et al. Participant attack and improvement to multiparty quantum secret sharing based on W states [J]. Int. J. Theor. Phys., 2013, 52: 293–301. [8] Han L F, Xu H F. Probabilistic and controlled teleportation of an arbitrary two-qubit state via one dimensional five-qubit cluster-class state [J]. Int. J. Theor. Phys., 2012, 51: 2540–2545. [9] Shi R H, Huang L S, Yang W, Zhong H. Asymmetric multi-party quantum state sharing of an arbitrary m-qubit state [J]. Quantum Information Processing, 2011, 10: 53–61. [10] Wu J Q, Lin H Y. New quantum secret sharing scheme with unknown three-particle quantum state [J]. Chinese Journal of Quantum Electronics (量子电子学报), 2015, 32(3): 315-320 (in Chinese). [11] Fu Y Q, Chen H, Fang J X. Realization of quantum teleportation under control of a third party [J]. Chinese Journal of Quantum Electronics (量子电子学报), 2014, 31 (2): 186-193 (in Chinese). [12] Karimipour V and Asoudeh M. Quantum secret sharing and random hopping: Using single states instead of entanglement [J]. Phys. Rev. A, 2015, 92: 030301. [13] Maitra A, Joyee De S, Paul G, Pal A K. Proposal for quantum rational secret sharing [J]. Phys. Rev. A 92, 022305 (2015). [14] Yu Z B, Liu X Q. Quantum secret sharing protocol based on W states [J]. Chinese Journal of Quantum Electronics (量子电子学报), 2014, 31 (5): 605-609 (in Chinese). [15] Zhang Q Y, Zhan Y B, Zhang L L, Ma P C. Schemes for splitting quantum information via tripartite entangled states [J]. Int. J. Theor. Phys., 2009, 48: 3331-3338. [16] Zhan Y B, Zhang Q Y, Wang Y W. Schemes for splitting quantum information with four-particle genuine entangled states [J]. Commun. Theor. Phys., 2010, 53: 847-851. [17] Verstraete F, Dehaene J, Moor B De, Verschelde H. Four qubits can be entangled in nine different ways [J]. Phys. Rev. A, 2002, 65: 052112. [18] Yeo Y and Chua W K. Teleportation and Dense Coding with Genuine Multipartite Entanglement [J]. Phys. Rev. Lett., 2006, 96: 060502. [19] Zhang Q Y. Quantum secret sharing of single-qubit state via tripartite entangled states [J]. Chinese Journal of Quantum Electronics (量子电子学报), 2012, 29 (4): 421-426 (in Chinese). [20] Huang Y F, Liu B H, Peng L, Li Y H, Li L, Li C F, Guo G C. Experimental generation of an eight-photon Greenberger–Horne–Zeilinger state [J]. Nat. commun., 2011, 2: 546. [21] Gao W B, Lu C Y, Yao X C, Xu P, Gühne O, Goebel A, Chen Y A, Peng C Z, Chen Z B, Pan J W. Experimental demonstration of a hyper-entangled ten-qubit Schr?dinger cat state[J]. Nat. Phys., 2010, 6: 331-334. [22] Wang X L, Cai X D, Su Z E, Chen M C, Wu D, Li L, Liu N L, Lu C Y, Pan J W. Quantum teleportation of multiple degrees of freedom of a single photon [J]. Nature, 2015, 5 1 8:516-519. |
[1] | 摆海龙, 白金海, 胡栋, 王宇. 用于原子干涉重力仪的小型频率合成器设计与实现[J]. 量子电子学报, 2023, 40(4): 510-518. |
[2] | 李嵩松. 玻色-爱因斯坦凝聚体中三体和四体相互作用对自旋压缩和量子纠缠的影响研究[J]. 量子电子学报, 2023, 40(4): 519-527. |
[3] | 王晟, 方晓明, 林昱, 张天兵, 冯宝, 余杨, 王乐 . 四强度诱骗态相位匹配量子密钥分发协议[J]. 量子电子学报, 2023, 40(4): 541-545. |
[4] | 贾 玮 , 张强强 , 卞宇翔 , 李 威 . E91-QKD 中集体攻击上限的研究[J]. 量子电子学报, 2023, 40(3): 407-414. |
[5] | 曹 睿 , 袁晨智 , 沈 思 , 张子昌 , 范云茹 , 李加睿 , 李 浩 , 尤立星 , 周 强 , 王子竹∗. 三维时间片最大纠缠态的最优检测[J]. 量子电子学报, 2023, 40(1): 85-94. |
[6] | 唐世彪∗ , 李 志 , 郑伟军 , 张万生 , 高 松 , 李亚麟 , 程 节 , 蒋连军. 量子密钥分发系统防死时间攻击方案研究[J]. 量子电子学报, 2023, 40(1): 95-103. |
[7] | 阮志强, 张 磊, 赵欣瑜, 江兴方∗. 一种新型圆形掺杂光子晶体光纤负色散特性的分析[J]. 量子电子学报, 2023, 40(1): 133-138. |
[8] | 谈志杰 杨海瑞 喻虹 韩申生. X光强度关联衍射成像技术研究进展[J]. 量子电子学报, 2022, 39(6): 851-862. |
[9] | 林惠祖 刘伟涛 孙帅 杜隆坤 常宸 李月刚. 关联成像算法研究进展[J]. 量子电子学报, 2022, 39(6): 863-879. |
[10] | 王孝艳, 王志远, 陈子阳, 蒲继雄∗. 基于深度学习技术从散斑场中识别 多涡旋结构的轨道角动量[J]. 量子电子学报, 2022, 39(6): 955-961. |
[11] | 李能菲 孙宇松 黄见. 余弦编码复用高空间分辨率关联成像研究[J]. 量子电子学报, 2022, 39(6): 973-982. |
[12] | 戴 攀, 庞志广, 李 剑, 王 琴∗. 基于纠缠源的非线性贝尔不等式研究[J]. 量子电子学报, 2022, 39(5): 761-767. |
[13] | 赵良圆 曹凌云 梁洪源 韦峥 伍千军 钱建林 韩正甫. 基于不同光纤的波分复用型量子密钥分配研究[J]. 量子电子学报, 2022, 39(5): 776-785. |
[14] | 张 瑞, 梅大江, ∗, 石小兔, 马荣国, 张庆礼, ∗, 窦仁勤, 刘文鹏, . YAG 晶体的位错研究进展[J]. 量子电子学报, 2022, 39(5): 687-706. |
[15] | 王晶晶, 刘玉洁, 郑丽∗. 基于超强耦合腔光力系统制备的 宏观量子态特性分析[J]. 量子电子学报, 2022, 39(4): 598-604. |
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