中國科學技術大學教授潘建偉、張軍等聯(lián)合浙江大學教授儲濤研究組,通過研制硅基光子集成芯片和優(yōu)化實時后處理,實現(xiàn)了速率達18.8Gbps的迄今最快的實時量子隨機數(shù)發(fā)生器。相關成果日前以封面論文形式發(fā)表于《應用物理快報》。
隨機數(shù)是一種重要的基礎資源,在信息安全、密碼學、科學仿真等領域以及日常生產生活中有著廣泛的應用需求。與偽隨機數(shù)發(fā)生器和其他物理隨機數(shù)發(fā)生器不同,量子隨機數(shù)發(fā)生器是基于量子物理原理產生真隨機數(shù)的系統(tǒng),具有不可預測性、不可重復性和無偏性等特征,是量子通信系統(tǒng)中的關鍵核心器件。
長期以來,潘建偉、張軍等在實用化量子隨機數(shù)發(fā)生器方向開展了系統(tǒng)研究并取得了重要成果。2014年,他們首次提出基于外部時鐘參考的單光子到達時間測量方案,實現(xiàn)速率達100Mbps的量子隨機數(shù)發(fā)生器;2015年,實現(xiàn)了基于激光相位波動的高速量子隨機數(shù)產生方案;2016年,研制了實時速率達3.2Gbps的量子隨機數(shù)發(fā)生器。
對于實用化量子隨機數(shù)發(fā)生器,實時生成速率和集成度是核心指標。然而,上述量子隨機數(shù)產生方案難以實現(xiàn)高度集成。為此,潘建偉、張軍等進一步發(fā)展了基于真空態(tài)漲落的高速量子隨機數(shù)產生方案并完成相關實驗驗證,同時與儲濤等合作,針對該方案通過多次迭代制備了相應的硅光芯片,并采用混合集成技術將硅光芯片、砷化銦鎵平衡探測器以及跨阻放大器封裝在尺寸為15.6毫米×18毫米的芯片內。
通過進一步優(yōu)化,他們在實現(xiàn)高集成度的同時大大提升了量子隨機數(shù)發(fā)生器的實時生成速率。經傳輸測試,該量子隨機數(shù)發(fā)生器系統(tǒng)的最終實時速率達到18.8Gbps。
該成果為開發(fā)低成本商用量子隨機數(shù)發(fā)生器單芯片奠定了堅實的技術基礎。