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양자 채널 예측을 수행하는 양자 시스템 및 양자 채널 모델링 방법

  • 기술번호 : KST2019018982
  • 담당센터 : 서울동부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-2155-3662
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명에 따른 양자 채널 예측을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은 송신 기기인 제1 기기에 의해 수행되고, 양자 채널을 통해 밀도 연산자(ρ)를 수신 기기인 제2 기기로 전송하는 제1 양자 상태 전송 단계 ― 상기 양자 채널은 시간-상관(time-correlated) 압축 일반 진폭 감쇠(SGAD: Squeezed Generalized Amplitude Damping) 채널임 ―; 상기 양자 채널을 통해 상기 제2 기기에 의해 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 대한 정보를 상기 제2 기기로부터 수신하는 제2 양자 상태 정보 수신 단계; 및 상기 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 대한 정보에 기반하여, 상기 SGAD 채널의 특성을 추정하는 양자 채널 추정 단계를 포함하고, 특정 초기 상태를 갖는 시간 상관 양자 채널에서 채널 메모리 효과가 양자 상관에 미치는 영향을 정성적으로 분석할 수 있다.
Int. CL H04L 25/02 (2006.01.01) H04B 10/70 (2013.01.01)
CPC H04L 25/0202(2013.01) H04L 25/0202(2013.01)
출원번호/일자 1020180034471 (2018.03.26)
출원인 경희대학교 산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2019-0112456 (2019.10.07) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2018.03.26)
심사청구항수 20

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 경희대학교 산학협력단 대한민국 경기도 용인시 기흥구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 신현동 경기도 수원시 영통구
2 정영민 경기도 성남시 분당구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 김홍석 대한민국 서울특별시 구로구 디지털로 **길 ***, ***호(구로동,JnK 디지털타워)(동진국제특허법률사무소)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 경희대학교 산학협력단 경기도 용인시 기흥구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2018.03.26 수리 (Accepted) 1-1-2018-0298325-13
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2018.12.10 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2019.02.14 수리 (Accepted) 9-1-2019-0008953-85
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2019.06.27 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0460170-15
5 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.08.19 수리 (Accepted) 4-1-2019-5164254-26
6 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2019.08.26 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2019-0872239-27
7 등록결정서
Decision to grant
2019.10.01 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0708538-63
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번호 청구항
1 1
양자 채널 예측을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은 송신 기기인 제1 기기에 의해 수행되고,양자 채널을 통해 밀도 연산자(ρ)를 수신 기기인 제2 기기로 전송하는 제1 양자 상태 전송 단계 ― 상기 양자 채널은 시간-상관(time-correlated) 압축 일반 진폭 감쇠(SGAD: Squeezed Generalized Amplitude Damping) 채널임 ―;상기 양자 채널을 통해 상기 제2 기기에 의해 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 대한 정보를 상기 제2 기기로부터 수신하는 제2 양자 상태 정보 수신 단계; 및상기 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 대한 정보에 기반하여, 상기 SGAD 채널의 특성을 추정하는 양자 채널 추정 단계를 포함하는, 양자 채널 예측 수행 방법
2 2
제1항에 있어서,상기 확률 맵(Φ(ρ))은로 결정되고,여기서, Φu(ρ)는 양자 채널에서의 확률 맵이고, Ai는 크라우스 연산자(Kraus operator)이고, Φc(ρ)는 시간-상관 양자 채널에서의 확률 맵이고, Bk는 시간-상관 양자 채널에서의 크라우스 연산자이고,상기 양자 채널 추정 단계는,상기 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 대한 정보에 기반하여, 채널 메모리 파라미터 μ와 압축 파라미터 m을 추정하는 것을 특징으로 하는, 양자 채널 예측 수행 방법
3 3
제2 항에 있어서,상기 양자 채널 추정 단계는,초기 밀도 행렬 ρ1 및 ρ2에 대한 확률 맵에 대한 컨커런스(concurrence) 정보를 획득하는 단계; 및 특정 시각에서의 컨커런스 정보에 기반하여, 채널 메모리 파라미터 μ와 압축 파라미터인 m을 추정하고, 정상 상태(steady-state)에서의 컨커런스 정보에 기반하여, 양자 얽힘(entanglement) 인자 ε을 추정하는 양자 채널 인자 추정 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 양자 채널 예측 수행 방법
4 4
제2 항에 있어서,상기 양자 채널 추정 단계는,초기 밀도 행렬 ρ1 및 ρ2에 대한 양자 불일치(quantum discord)에 관한 정보를 획득하는 단계 ; 및 특정 시각에서의 양자 불일치 정보에 기반하여, 채널 메모리 파라미터 μ와 압축 파라미터인 m을 추정하고, 정상 상태에서의 양자 불일치 정보에 기반하여, 양자 얽힘(entanglement) 인자 ε을 추정하는 양자 채널 인자 추정 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 양자 채널 예측 수행 방법
5 5
제1 항에 있어서,상기 확률 맵(Φ(ρ))은,에 의해 결정되고,여기서, Li 및 Ri는 좌측 고유 연산자(left eigenoperator) 및 우측 고유 연산자(right eigenoperator)이고, λi는 고유값(eigenvalue)이고,상기 양자 채널 추정 단계는,상기 고유값을 추정하여 zero-temperature dissipation rate Ω, 광자(photon) 평균 개수 n 및 압축 파라미터 m을 획득하는 것을 특징으로 하는, 양자 채널 예측 수행 방법
6 6
제2 항에 있어서,상기 추정된 SGAD 채널에 기반하여, 상기 채널 메모리 파라미터 μ와 상기 압축 파라미터 m을 상기 제2 기기로 전달하는 채널 파라미터 전달 단계를 더 포함하고,상기 제2 기기는 상기 채널 메모리 파라미터 μ와 상기 압축 파라미터 m 에 기반하여, 상기 제1 기기와 양자 통신을 수행하는 것을 특징으로 하는, 양자 채널 예측 수행 방법
7 7
양자 채널 예측을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은 수신 기기인 제2 기기에 의해 수행되고,송신 기기인 제1 기기로부터 양자 채널을 통해 송신된 밀도 연산자(ρ)를 수신하는 제1 양자 상태 수신 단계 ― 상기 양자 채널은 시간-상관(time-correlated) 압축 일반 진폭 감쇠(SGAD: Squeezed Generalized Amplitude Damping) 채널이고, 상기 밀도 연산자(ρ)는 상기 SGAD 채널을 통해 확률 맵(Φ(ρ))으로 수신됨―; 및상기 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 기반하여, 상기 SGAD 채널의 특성을 추정하는 양자 채널 추정 단계를 포함하는, 양자 채널 예측 수행 방법
8 8
제7 항에 있어서,상기 확률 맵(Φ(ρ))은로 결정되고,여기서, Φu(ρ)는 양자 채널에서의 확률 맵이고, Ai는 크라우스 연산자(Kraus operator)이고, Φc(ρ)는 시간-상관 양자 채널에서의 확률 맵이고, Bk는 시간-상관 양자 채널에서의 크라우스 연산자이고,상기 양자 채널 추정 단계는,상기 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 대한 정보에 기반하여, 채널 메모리 파라미터 μ와 압축 파라미터 m에 관한 정보를 추정하는 것을 특징으로 하는, 양자 채널 예측 수행 방법
9 9
제8 항에 있어서,상기 양자 채널 추정 단계에서,특정 시각에서의 컨커런스 정보에 기반하여, 상기 채널 메모리 파라미터 μ와 상기 압축 파라미터인 m에 관한 정보를 추정하고, 정상 상태(steady-state)에서의 컨커런스 정보에 기반하여, 상기 제1 기기에 의해 추정된 양자 얽힘(entanglement) 인자 ε에 관한 정보를 추정하고,상기 컨커런스 정보는 초기 밀도 행렬 ρ1 및 ρ2에 대한 확률 맵으로부터 획득되는 것을 특징으로 하는, 양자 채널 예측 수행 방법
10 10
제 8항에 있어서,상기 양자 채널 추정 단계에서,특정 시각에서의 양자 불일치 정보에 기반하여, 채널 메모리 파라미터 μ와 압축 파라미터인 m에 관한 정보를 추정하고,정상 상태에서의 양자 불일치 정보에 기반하여, 양자 얽힘(entanglement) 인자 ε에 관한 정보를 추정하고,상기 양자 불일치 정보는 초기 밀도 행렬 ρ1 및 ρ2에 대한 확률 맵으로부터 획득되는 것을 특징으로 하는, 양자 채널 예측 수행 방법
11 11
제7 항에 있어서,상기 확률 맵(Φ(ρ))은,에 의해 결정되고,여기서, Li 및 Ri는 좌측 고유 연산자(left eigenoperator) 및 우측 고유 연산자(right eigenoperator)이고, λi는 고유값(eigenvalue)이고,상기 양자 채널 추정 단계는,상기 고유값에 기반하여, zero-temperature dissipation rate Ω, 광자(photon) 평균 개수 n 및 압축 파라미터 m에 관한 정보가 추정되는 것을 특징으로 하는, 양자 채널 예측 수행 방법
12 12
양자 채널 예측을 수행하는 양자 송신 기기에 있어서,양자 채널을 통해 밀도 연산자(ρ)를 수신 기기인 제2 기기로 전송하고, 상기 양자 채널을 통해 상기 제2 기기에 의해 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 대한 정보를 상기 제2 기기로부터 수신하는 인터페이스부 ― 상기 양자 채널은 시간-상관(time-correlated) 압축 일반 진폭 감쇠(SGAD: Squeezed Generalized Amplitude Damping) 채널임 ―; 및상기 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 대한 정보에 기반하여, 상기 SGAD 채널의 특성을 추정하는 제어부를 포함하는, 양자 송신 기기
13 13
제12 항에 있어서,상기 확률 맵(Φ(ρ))은로 결정되고,여기서, Φu(ρ)는 양자 채널에서의 확률 맵이고, Ai는 크라우스 연산자(Kraus operator)이고, Φc(ρ)는 시간-상관 양자 채널에서의 확률 맵이고, Bk는 시간-상관 양자 채널에서의 크라우스 연산자이고,상기 제어부는,상기 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 대한 정보에 기반하여, 채널 메모리 파라미터 μ와 압축 파라미터 m을 추정하는 것을 특징으로 하는, 양자 송신 기기
14 14
제13항에 있어서,상기 제어부는,초기 밀도 행렬 ρ1 및 ρ2에 대한 확률 맵에 대한 컨커런스(concurrence) 정보를 획득하고,특정 시각에서의 컨커런스 정보에 기반하여, 채널 메모리 파라미터 μ와 압축 파라미터인 m을 추정하고, 정상 상태(steady-state)에서의 컨커런스 정보에 기반하여, 양자 얽힘(entanglement) 인자 ε을 추정하는 것을 특징으로 하는, 양자 송신 기기
15 15
제13 항에 있어서,상기 제어부는, 초기 밀도 행렬 ρ1 및 ρ2에 대한 양자 불일치(quantum discord)에 관한 정보를 획득하고,특정 시각에서의 양자 불일치 정보에 기반하여, 채널 메모리 파라미터 μ와 압축 파라미터인 m을 추정하고, 정상 상태에서의 양자 불일치 정보에 기반하여, 양자 얽힘(entanglement) 인자 ε을 추정하는 것을 특징으로 하는, 양자 송신 기기
16 16
제12 항에 있어서,상기 확률 맵(Φ(ρ))은,에 의해 결정되고,여기서, Li 및 Ri는 좌측 고유 연산자(left eigenoperator) 및 우측 고유 연산자(right eigenoperator)이고, λi는 고유값(eigenvalue)이고,상기 제어부는,상기 고유값을 추정하여 zero-temperature dissipation rate Ω, 광자(photon) 평균 개수 n 및 압축 파라미터 m을 획득하는 것을 특징으로 하는, 양자 송신 기기
17 17
양자 채널 예측을 수행하는 양자 수신 기기에 있어서,송신 기기인 제1 기기로부터 양자 채널을 통해 송신된 밀도 연산자(ρ)를 수신하는 인터페이스부 ― 상기 양자 채널은 시간-상관(time-correlated) 압축 일반 진폭 감쇠(SGAD: Squeezed Generalized Amplitude Damping) 채널이고, 상기 밀도 연산자(ρ)는 상기 SGAD 채널을 통해 확률 맵(Φ(ρ))으로 수신됨―; 및상기 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 기반하여, 상기 SGAD 채널의 특성을 추정하는 제어부를 포함하는, 양자 수신 기기
18 18
제17 항에 있어서,상기 확률 맵(Φ(ρ))은로 결정되고,여기서, Φu(ρ)는 양자 채널에서의 확률 맵이고, Ai는 크라우스 연산자(Kraus operator)이고, Φc(ρ)는 시간-상관 양자 채널에서의 확률 맵이고, Bk는 시간-상관 양자 채널에서의 크라우스 연산자이고,상기 제어부는,상기 수신된 확률 맵(Φ(ρ))에 대한 정보에 기반하여, 채널 메모리 파라미터 μ와 압축 파라미터 m에 관한 정보를 추정하는 것을 특징으로 하는, 양자 수신 기기
19 19
제18 항에 있어서,상기 제어부는,특정 시각에서의 컨커런스 정보에 기반하여, 상기 채널 메모리 파라미터 μ와 상기 압축 파라미터인 m에 관한 정보를 추정하고, 정상 상태(steady-state)에서의 컨커런스 정보에 기반하여, 상기 제1 기기에 의해 추정된 양자 얽힘(entanglement) 인자 ε에 관한 정보를 추정하고,상기 컨커런스 정보는 초기 밀도 행렬 ρ1 및 ρ2에 대한 확률 맵으로부터 획득되는 것을 특징으로 하는, 양자 수신 기기
20 20
제18 항에 있어서,상기 제어부는,특정 시각에서의 양자 불일치 정보에 기반하여, 채널 메모리 파라미터 μ와 압축 파라미터인 m에 관한 정보를 추정하고,정상 상태에서의 양자 불일치 정보에 기반하여, 양자 얽힘(entanglement) 인자 ε에 관한 정보를 추정하고,상기 양자 불일치 정보는 초기 밀도 행렬 ρ1 및 ρ2에 대한 확률 맵으로부터 획득되는 것을 특징으로 하는, 양자 수신 기기
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1 미래과학창조부 경희대학교 산학협력단 정보통신방송연구개발사업 양자암호통신망 구축을 통한 신뢰성 검증기술 및 QKD 고도화를 위한 핵심 요소기술 개발
2 미래과학창조부 경희대학교 산학협력단 개인연구지원사업(중견연구) 양자 초얽힘을 이용한 하이브리드 양자통신 핵심기술 연구