JP2018513506A - ミラーキャビティシステムにおける量子光学効果を利用した乱数の発生 - Google Patents
ミラーキャビティシステムにおける量子光学効果を利用した乱数の発生 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2018513506A JP2018513506A JP2017564759A JP2017564759A JP2018513506A JP 2018513506 A JP2018513506 A JP 2018513506A JP 2017564759 A JP2017564759 A JP 2017564759A JP 2017564759 A JP2017564759 A JP 2017564759A JP 2018513506 A JP2018513506 A JP 2018513506A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- randomized
- cavity
- mirror
- optical system
- polarizer
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 230000000694 effects Effects 0.000 title description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 77
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 11
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims description 43
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 34
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims description 13
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 claims description 11
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 9
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 3
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 abstract description 6
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 abstract description 2
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 13
- 239000000463 material Substances 0.000 description 11
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 230000006870 function Effects 0.000 description 5
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 4
- 238000000342 Monte Carlo simulation Methods 0.000 description 3
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 3
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L Magnesium sulfate Chemical compound [Mg+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- -1 perovskite Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 2
- WKBPZYKAUNRMKP-UHFFFAOYSA-N 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]1,2,4-triazole Chemical compound C=1C=C(Cl)C=C(Cl)C=1C(CCC)CN1C=NC=N1 WKBPZYKAUNRMKP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- BTBUEUYNUDRHOZ-UHFFFAOYSA-N Borate Chemical compound [O-]B([O-])[O-] BTBUEUYNUDRHOZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910021532 Calcite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 1
- 229910052790 beryllium Inorganic materials 0.000 description 1
- ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N beryllium atom Chemical compound [Be] ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052626 biotite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910021538 borax Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000004883 computer application Methods 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 235000013367 dietary fats Nutrition 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000010892 electric spark Methods 0.000 description 1
- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 1
- 239000003574 free electron Substances 0.000 description 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 239000010520 ghee Substances 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N lithium niobate Chemical compound [Li+].[O-][Nb](=O)=O GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L magnesium fluoride Chemical compound [F-].[F-].[Mg+2] ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229910001635 magnesium fluoride Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052943 magnesium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000019341 magnesium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 229910052627 muscovite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052754 neon Inorganic materials 0.000 description 1
- GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N neon atom Chemical compound [Ne] GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052609 olivine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010450 olivine Substances 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 239000004038 photonic crystal Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 229910001750 ruby Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010979 ruby Substances 0.000 description 1
- 229910052594 sapphire Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010980 sapphire Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 229910010271 silicon carbide Inorganic materials 0.000 description 1
- HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N silicon carbide Chemical compound [Si+]#[C-] HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000010339 sodium tetraborate Nutrition 0.000 description 1
- 239000004328 sodium tetraborate Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N titanium dioxide Inorganic materials O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011031 topaz Substances 0.000 description 1
- 229910052853 topaz Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052613 tourmaline Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011032 tourmaline Substances 0.000 description 1
- 229940070527 tourmaline Drugs 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 description 1
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052845 zircon Inorganic materials 0.000 description 1
- GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N zirconium(iv) silicate Chemical compound [Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-] GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F7/00—Methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled
- G06F7/58—Random or pseudo-random number generators
- G06F7/588—Random number generators, i.e. based on natural stochastic processes
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06N—COMPUTING ARRANGEMENTS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS
- G06N10/00—Quantum computing, i.e. information processing based on quantum-mechanical phenomena
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L9/00—Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
- H04L9/08—Key distribution or management, e.g. generation, sharing or updating, of cryptographic keys or passwords
- H04L9/0816—Key establishment, i.e. cryptographic processes or cryptographic protocols whereby a shared secret becomes available to two or more parties, for subsequent use
- H04L9/0852—Quantum cryptography
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F2207/00—Indexing scheme relating to methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled
- G06F2207/58—Indexing scheme relating to groups G06F7/58 - G06F7/588
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Computational Mathematics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Data Mining & Analysis (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Artificial Intelligence (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Description
この出願は、2015年3月4日に出願された米国仮特許出願第62/128,088号の35U.S.C.§119(e)に基づいて優先権利益を主張し、その開示はその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
背景
成分が光学システムによって別々にランダム化される。
ビームエネルギーを細分化することを可能にする。すなわち、偏光板112は、キャビティ軸に直交するy軸に対する角度の偏光軸を有することができる。例えば、偏光板112は、y軸に対して22.5°の角度を形成することができるが、偏光回転を生成するために0°でない鋭角を使用することができる。図3は、複屈折媒体上の入射ビームの細分化を示す。入射ビームは、2つの新しい状態に細分化される、すなわち、例によれば、媒体の複屈折軸に沿ったものと、媒体の複屈折軸に垂直なものとがある。キャビティ内のビームがキャビティを横断するとき、図4に示すように、ビーム分岐プロセスが行われ、キャビティは、新たに偏光された細分化ビームを生成するビームを連続的に分割する。すなわち、初期入力ビームはキャビティを横断し、各往復、または構成に応じて各単一移動は、図4に示すように、増加する、分岐ビームとも呼ばれる、増加する数のビームを発生させる。
光検出器114、例えば、画素アレイ光検出器に提供される。
4/212に結合されてもよく、例えば処理装置116/212はサーバまたは他の場所に遠隔に位置してもよい。
ROM、及びフラッシュメモリ装置、磁気ディスク、例えば内部ハードディスクまたはリムーバブルディスク、光磁気ディスク、及びCD ROM及びDVD−ROMディスクなどの半導体メモリ装置を含むすべての形態の不揮発性メモリ、媒体及びメモリ装置が含まれる。プロセッサ及びメモリは、専用論理回路によって補完または組み込むことができる。
御されてもよい。セグメント308のサイズは、ランダム化閾値に達するためのビーム形状及び幅ならびにトラバーサル数に基づいて設定することができる。液晶または他の方法で実装される場合、セグメント308は、セグメントの中心にあるビームスポットの入射を最大にするように、そして入射角によって決定できるように、セグメントを離間させる機械的構造体に取り付けることができる。図示されていないが、同様に、整合する対のセグメントがミラー304のために形成されてもよい。
複屈折分割により光ビーム(例えば、レーザビームまたは他の任意の源)の光エネルギーを再分配するために使用される光学複屈折に基づくランダム化発生器を示した。各パスで分割を保証するために、キャビティ内に載置された光学素子を使用してビーム偏光が回転される。限定はされないが、液晶(LC)などの回転子を使用して、動作に必要な「混合量子」状態を維持することができる。この分割は、入射ビーム源に関連する光子数の統計的限界に達すると、ビームエネルギーのランダム化を誘導する。一例では、1Wの入力ビームが使用される場合、利用可能な光子は約6×1018であり、複屈折材料の約63回のトラバーサル後にエネルギーを合計263(〜6×10+18)回分割し、キャビティ内に残留し連続的に混合状態に回転する光子は、出力エネルギー分布が入力ビームの元の予測可能でコヒーレントな特性を保持しないように、ランダム横断運動量(すなわち、ランダムウォーキング)を獲得し始める。このランダム化閾値に達するために必要なトラバーサルの数は、Ebeam〜2(トラバーサルの数)によって決定される。
よい。例えば、特定の動作を実行するために、ハードウェアモジュールが永久的に設定されている専用回路またはロジック(例えば、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)または特定用途向け集積回路(ASIC)などの専用プロセッサのような)を含んでいてもよい。ハードウェアモジュールは、一時的に特定の動作を実行するためのソフトウェアで構成されているプログラマブルロジックまたは回路(例えば、汎用プロセッサまたは他のプログラマブルプロセッサ内に包含される)を含んでもよい。機械的に、専用及び恒久的に構成された回路において、または一時的に構成された回路(例えば、ソフトウェアによって構成された)において、ハードウェアモジュールを実装する決定は、コスト及び時間を考慮することによって駆動され得ることが理解されよう。
れてもよい。
かを使用して、多数の代替実施形態を実装することができる。
Claims (19)
- ランダム化発生光学システムであって、
第1のミラー及び第2のミラーで形成された光学キャビティであって、前記第1のミラーが、ビーム源からのビームを前記キャビティ内に受信するように構成され、前記第1のミラー及び前記第2のミラーが、前記キャビティの複数の往復トラバーサルにわたって前記ビームを伝播するように位置決めされている、光学キャビティと、
前記ビームを受信し、少なくとも各往復トラバーサルで新たな細分化されたビームを生成し、それにより、かつ複数の偏光子素子のうちの1つ以上によって誘起される偏光選択または回転に応答して、前記キャビティ内に増加する分岐ビームを形成する、前記キャビティ内の前記複数の偏光子素子、及び前記光学キャビティ内に位置決めされた複屈折媒体であって、
前記光学キャビティは、ランダム化閾値数の往復トラバーサルが発生した後、ランダム化されたエネルギーが前記キャビティ内に生成されるように、前記ランダム化閾値数の前記キャビティの往復トラバーサルの間、前記キャビティ内で前記ビーム及び前記増加する分岐ビームを保持するように構成され、前記キャビティが、前記キャビティから前記生成されたランダム化されたエネルギーを放出するように構成される、前記キャビティ内の前記複数の偏光子素子、及び前記光学キャビティ内に位置決めされた複屈折媒体と、
前記キャビティから前記ランダム化されたエネルギーを受信し、前記ランダム化エネルギーを並列ランダム化出力信号に変換するように位置決めされた光検出器と、を備える、ランダム化発生光学システム。 - 前記光検出器からの前記並列ランダム化出力信号を受信するように結合され、1つ以上のプロセッサと、実行されたときに、前記1つ以上のプロセッサに、
前記光検出器からの前記並列ランダム化出力信号を読み取ること、及び
前記並列ランダム化出力信号からNビットの乱数を生成すること、を行わせる、命令を格納する1つ以上のメモリと、を有する、ランダム化処理装置、をさらに備える、請求項1に記載のランダム化発生光学システム。 - 前記1つ以上のメモリが、実行されたときに、前記1つ以上のプロセッサに前記光検出器に連続的にアクセスさせて、異なる並列ランダム化出力信号を連続的に収集させる、さらなる命令を格納する、請求項2に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記1つ以上のメモリが、実行されたときに、前記1つ以上のプロセッサに前記光検出器に定期的にまたは制御信号に応答してアクセスさせて、各アクセスが異なる並列ランダム化出力信号をもたらす、さらなる命令を格納する、請求項2に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記光検出器が、画素のアレイから形成された画素化された光検出器であり、前記アレイ内の前記画素の少なくともいくつかが、ランダム化されたエネルギーを同時に受信して、各々がランダムな、並列ランダム化出力信号を集合的に形成する、並列画素出力信号を生成する、請求項1に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記第1のミラー及び前記第2のミラーが、いずれも曲面ミラーである、請求項1に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記第1のミラー及び前記第2のミラーが、いずれも平面ミラーである、請求項1に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記第1のミラーが高度に反射性であり、前記第2のミラーが、部分的に反射性である
、請求項1に記載のランダム化発生光学システム。 - 前記第1のミラーが、前記ビーム源からの前記ビームを受信するための入射孔を有し、前記第2のミラーが、前記ランダム化されたエネルギーを前記光検出器に生成するための出射孔を有する、請求項1に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記複数の偏光子素子が、1対の偏光子または1対の波長板を備える、請求項1に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記複数の偏光子素子が、1対の偏光子回転子を備える、請求項1に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記1対の偏光子回転子が、電気的に制御可能な、液晶偏光子回転子である、請求項11に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記複数の偏光子素子が、複数の電気的に制御可能な偏光子回転子を含み、前記光学システムが、前記複数の電気的に制御可能な偏光子回転子のうちの少なくとも1つに電気的に結合されて、前記電気的に制御可能な偏光子回転子のうちの前記少なくとも1つのための電圧制御信号に摂動信号を印加し、それにより前記ランダム化エネルギーの上部に周期定常信号を形成する処理装置をさらに備える、請求項1に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記複数の電気的に制御可能な偏光子回転子が、液晶偏光子回転子を備える、請求項13に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記複数の電気的に制御可能な偏光子回転子が、電気的に制御された取り付けステージを通して調整可能である配向を有する偏光子または波長板を含む、請求項13に記載のランダム化発生光学システム。
- 前記第1のミラー及び前記第2のミラーが、いずれも平面ミラーであり、前記複数の偏光子素子が、複数の偏光子回転子セグメントを備え、各セグメントが、互いのセグメントから横方向に離間配置され、偏光回転を受信し、前記キャビティ内の前記分岐ビームに提供するように位置決めされる、請求項1に記載のランダム化発生光学システム。
- ランダム化を生成するための方法であって、
ビーム源からのビームを光学キャビティ内に受信することと、
前記光学キャビティの前記ビームを前記光学キャビティの複数の往復トラバーサルに保持することと、
複屈折媒体に入射している前記ビームが追加のビームに細分化されて、前記キャビティ内で分岐ビームを集合的に形成するように、前記ビームを前記複屈折媒体及び複数の偏光子素子に通過させることにより、前記ビームを各往復トラバーサルに細分化することと、
前記キャビティで閾値数の往復トラバーサルが発生するまで、前記キャビティ内に前記分岐ビームを保持し、その後、前記分岐ビームから前記キャビティ内にランダム化されたエネルギーが発生することと、
前記ランダム化されたエネルギーを光検出器で検出することと、
前記光検出器で検出された前記ランダム化されたエネルギーから並列ランダム化出力信号を生成することと、を含む、方法。 - ランダム化処理装置において、前記光検出器からの前記並列ランダム化出力信号を読み取ることと、
前記読み取られた並列ランダム化出力信号からNビットの乱数を生成することと、をさらに含む、請求項17に記載の方法。 - 前記偏光子素子の少なくとも1つを電気的に制御して、前記偏光子素子の前記少なくとも1つのための電圧制御信号に摂動信号を印加し、それにより、前記ランダム化エネルギーの上部に周期定常信号を形成することをさらに含む、請求項17に記載の方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2020114570A JP6961264B2 (ja) | 2015-03-04 | 2020-07-02 | ミラーキャビティシステムにおける量子光学効果を利用した乱数の発生 |
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201562128088P | 2015-03-04 | 2015-03-04 | |
US62/128,088 | 2015-03-04 | ||
PCT/US2016/020702 WO2016141192A1 (en) | 2015-03-04 | 2016-03-03 | Generation of random numbers through the use of quantum-optical effects within a mirror cavity system |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2020114570A Division JP6961264B2 (ja) | 2015-03-04 | 2020-07-02 | ミラーキャビティシステムにおける量子光学効果を利用した乱数の発生 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2018513506A true JP2018513506A (ja) | 2018-05-24 |
JP6730333B2 JP6730333B2 (ja) | 2020-07-29 |
Family
ID=56849018
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2017564759A Active JP6730333B2 (ja) | 2015-03-04 | 2016-03-03 | ミラーキャビティシステムにおける量子光学効果を利用した乱数の発生 |
JP2020114570A Active JP6961264B2 (ja) | 2015-03-04 | 2020-07-02 | ミラーキャビティシステムにおける量子光学効果を利用した乱数の発生 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2020114570A Active JP6961264B2 (ja) | 2015-03-04 | 2020-07-02 | ミラーキャビティシステムにおける量子光学効果を利用した乱数の発生 |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9971568B2 (ja) |
EP (2) | EP3265906B1 (ja) |
JP (2) | JP6730333B2 (ja) |
CN (1) | CN107408033B (ja) |
WO (1) | WO2016141192A1 (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP7101910B1 (ja) * | 2021-06-22 | 2022-07-15 | 三菱電機株式会社 | 乱数生成装置 |
WO2023199423A1 (ja) * | 2022-04-13 | 2023-10-19 | 三菱電機株式会社 | 量子乱数生成装置 |
Families Citing this family (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3265906B1 (en) * | 2015-03-04 | 2020-10-07 | Scarlett, Carol, Y. | Generation of random numbers through the use of quantum-optical effects within a mirror cavity system |
US10394525B2 (en) * | 2015-03-04 | 2019-08-27 | Carol Y. Scarlett | Generation of random numbers through the use of quantum-optical effects within a multi-layered birefringent structure |
US10705799B2 (en) * | 2015-03-04 | 2020-07-07 | Carol Y. Scarlett | Transmission of information through the use of quantum-optical effects within a multi-layered birefringent structure |
US20180149584A1 (en) * | 2016-11-29 | 2018-05-31 | Carol Y. Scarlett | Circular birefringence identification of materials |
GB2560873B (en) | 2016-12-23 | 2020-01-01 | Crypta Labs Ltd | Quantum Random Number Generator |
JP7218946B2 (ja) | 2017-07-20 | 2023-02-07 | ワイ. スカーレット,キャロル | 一対多光ファイバアレイの構造および方法 |
CA3100168A1 (en) * | 2018-05-14 | 2019-11-21 | Carol Y. Scarlett | Generation of random numbers through the use of quantum-optical effects within a multi-layered birefringent structure |
WO2020141921A1 (en) * | 2019-01-03 | 2020-07-09 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Honest random number generation and intelligent millimeterwave honest random number generator thereof |
CN109933302B (zh) * | 2019-01-29 | 2021-04-20 | 华中科技大学 | 一种基于金刚石生成随机数的方法及装置 |
US20220028301A1 (en) * | 2019-01-30 | 2022-01-27 | Sony Group Corporation | Encryption device and encryption method |
CN113031919B (zh) * | 2019-12-25 | 2023-04-07 | 山东国迅量子芯科技有限公司 | 基于相干光接收机的量子随机数发生装置、方法及设备 |
GB2594929A (en) * | 2020-05-05 | 2021-11-17 | Crypta Labs Ltd | Random number generator |
CN111625905B (zh) * | 2020-05-29 | 2023-08-04 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 一种螺旋桨飞机舱内噪声高频仿真方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002518764A (ja) * | 1998-06-16 | 2002-06-25 | ドイッチェ テレコム アーゲー | 量子力学ベースで乱数を発生するためのプロセスおよび乱数発生器 |
JP2005250714A (ja) * | 2004-03-03 | 2005-09-15 | Univ Nihon | 光子乱数発生器 |
JP2009070009A (ja) * | 2007-09-12 | 2009-04-02 | Sony Corp | 乱数生成装置および乱数生成方法 |
JP5586805B1 (ja) * | 2014-04-25 | 2014-09-10 | 雅紀 廣石 | 光子乱数生成器 |
Family Cites Families (52)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3432221A (en) * | 1964-08-05 | 1969-03-11 | Ibm | Stressed laser scanning device using light polarizers |
FR2180573B1 (ja) | 1972-04-21 | 1977-01-14 | Anvar | |
US4205268A (en) | 1977-01-31 | 1980-05-27 | Eerkens Jozef W | Neutrino communication arrangement |
US4305046A (en) * | 1978-07-12 | 1981-12-08 | Agence Nationale De La Valorisation De La Recherche (Anvar) | Selective optical resonator |
US4327337A (en) | 1980-01-03 | 1982-04-27 | General Electric Company | Intracavity raman frequency conversion in a high power laser |
CA1124100A (en) | 1980-06-16 | 1982-05-25 | Albert D. May | Optical measuring apparatus employing a laser |
US4812767A (en) | 1982-04-18 | 1989-03-14 | Susamu Taketomi | Optical apparatus using anomalously strong magneto-birefringence of magnetic fluid |
US4467032A (en) | 1982-04-26 | 1984-08-21 | Warner-Lambert Company | Identification and enumeration of microbial cells |
US4798952A (en) | 1987-05-19 | 1989-01-17 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Astable resonator photoneutralization apparatus |
US4797893A (en) | 1987-06-09 | 1989-01-10 | Virgo Optics, Inc. | Microlaser system |
US4907235A (en) | 1988-04-01 | 1990-03-06 | Laserscope | Intra-cavity beam relay for optical harmonic generation |
US5121245A (en) | 1989-04-06 | 1992-06-09 | Electro Scientific Industries, Inc. | Laser system incorporating an acousto-optic device having reduced susceptibility to stress-induced birefringence |
US5142548A (en) | 1990-04-13 | 1992-08-25 | Allied-Signal Inc. | Broadband tuning and laser line narrowing utilizing birefringent laser hosts |
US5233624A (en) | 1992-09-30 | 1993-08-03 | International Business Machines Corporation | Method and apparatus for an increased output for a pumped laser using a moving aperture |
US5276695A (en) | 1992-10-26 | 1994-01-04 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Multifrequency, rapidly sequenced or simultaneous tunable laser |
US5272708A (en) | 1992-10-30 | 1993-12-21 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Two-micron modelocked laser system |
US5359621A (en) | 1993-05-11 | 1994-10-25 | General Atomics | High efficiency gas laser with axial magnetic field and tunable microwave resonant cavity |
US6025897A (en) * | 1993-12-21 | 2000-02-15 | 3M Innovative Properties Co. | Display with reflective polarizer and randomizing cavity |
US5946090A (en) | 1996-11-19 | 1999-08-31 | The Institute Of Physical And Chemical Research | Spectrometric method and apparatus for spectrometry |
US5982174A (en) | 1997-07-21 | 1999-11-09 | Wagreich; Richard B. | External cavity fiber Fabry-Perot magnetometer |
US6097488A (en) | 1998-06-22 | 2000-08-01 | Princeton University | Method and apparatus for measuring micro structures, anisotropy and birefringence in polymers using laser scattered light |
US6621084B1 (en) * | 1998-09-24 | 2003-09-16 | Elgems Ltd. | Pixelated photon detector |
US6370168B1 (en) | 1999-10-20 | 2002-04-09 | Coherent, Inc. | Intracavity frequency-converted optically-pumped semiconductor laser |
US6947468B2 (en) * | 1999-12-30 | 2005-09-20 | Infineon Technologies Ag | Apparatus and method for calculating and implementing a Fibonacci mask for a code generator |
US6493139B1 (en) * | 2001-03-16 | 2002-12-10 | Hongdu Liu | Optical switch |
US20030106492A1 (en) | 2001-09-07 | 2003-06-12 | Douglas Levinson | Apparatus and method for high-throughput preparation, visualization and screening of compositions |
US7606274B2 (en) | 2001-09-20 | 2009-10-20 | The Uab Research Foundation | Mid-IR instrument for analyzing a gaseous sample and method for using the same |
US6687012B2 (en) | 2001-10-30 | 2004-02-03 | Fordham University | Apparatus and method for measuring optical activity |
US7088749B2 (en) | 2003-01-06 | 2006-08-08 | Miyachi Unitek Corporation | Green welding laser |
US6871982B2 (en) * | 2003-01-24 | 2005-03-29 | Digital Optics International Corporation | High-density illumination system |
WO2004068191A2 (en) | 2003-01-30 | 2004-08-12 | General Atomics | Apparatus and method for use in modulating a laser in phase and amplitude |
US7284024B1 (en) * | 2003-02-07 | 2007-10-16 | Magiq Technologies, Inc. | Quantum noise random number generator |
US6993051B2 (en) | 2003-08-12 | 2006-01-31 | Agilent Technologies, Inc. | External cavity tunable laser with provisions for intracavity optical reflection suppression |
DK200301835A (da) | 2003-12-11 | 2005-06-12 | Koheras As | Single frequency thulium fibre laser |
ATE373839T1 (de) | 2004-03-31 | 2007-10-15 | Univ Danmarks Tekniske | Erzeugung eines gewünschten dreidimensionalen elektromagnetischen feldes |
US7535938B2 (en) | 2005-08-15 | 2009-05-19 | Pavilion Integration Corporation | Low-noise monolithic microchip lasers capable of producing wavelengths ranging from IR to UV based on efficient and cost-effective frequency conversion |
US7800751B1 (en) * | 2006-02-27 | 2010-09-21 | Southwest Sciences Incorporated | Dense pattern multiple pass cells |
US7869054B2 (en) | 2006-05-26 | 2011-01-11 | Medeikon Corporation | Polarization insensitive multiple probe |
US20110102565A1 (en) | 2006-09-29 | 2011-05-05 | Xinghua Wang | Spectral Imaging System |
JP4229192B2 (ja) | 2007-02-26 | 2009-02-25 | セイコーエプソン株式会社 | 電気光学素子及び走査型光学装置 |
KR100903133B1 (ko) | 2007-12-17 | 2009-06-16 | 한국전자통신연구원 | 광공동을 이용한 고감도 혼탁도 센서 및 센싱 방법 |
US8564783B2 (en) | 2008-05-15 | 2013-10-22 | Axsun Technologies, Inc. | Optical coherence tomography laser with integrated clock |
GB0906482D0 (en) | 2009-04-15 | 2009-05-20 | Univ St Andrews | intra-cavity optical parametric oscillator |
US7991028B1 (en) | 2010-03-17 | 2011-08-02 | Thomas Bruno | Tunable solid state laser system |
US9285435B2 (en) | 2010-06-24 | 2016-03-15 | Adamant Kogyo, Ltd. | Two-core optical fiber magnetic field sensor |
FR2971640B1 (fr) | 2011-02-16 | 2014-04-04 | Univ Bordeaux 1 | Dispositif de pompage optique. |
WO2013059226A1 (en) * | 2011-10-20 | 2013-04-25 | 3M Innovative Properties Company | Illumination systems with sloped transmission spectrum front reflector |
WO2014116840A1 (en) | 2013-01-23 | 2014-07-31 | California Institute Of Technology | Miniature tunable laser spectrometer for detection of a trace gas |
US10466317B2 (en) | 2013-06-03 | 2019-11-05 | The Trustees Of Princeton University | Atomic magnetometry using pump-probe operation and multipass cells |
US9335973B2 (en) * | 2014-01-03 | 2016-05-10 | Ut-Battelle, Llc | Quantum random number generator |
CN104009387A (zh) * | 2014-06-17 | 2014-08-27 | 东南大学 | 一种调节线偏振随机激光偏振方向的装置与方法 |
EP3265906B1 (en) * | 2015-03-04 | 2020-10-07 | Scarlett, Carol, Y. | Generation of random numbers through the use of quantum-optical effects within a mirror cavity system |
-
2016
- 2016-03-03 EP EP16759498.5A patent/EP3265906B1/en active Active
- 2016-03-03 CN CN201680013578.8A patent/CN107408033B/zh active Active
- 2016-03-03 JP JP2017564759A patent/JP6730333B2/ja active Active
- 2016-03-03 EP EP20182482.8A patent/EP3736687B1/en active Active
- 2016-03-03 US US15/060,144 patent/US9971568B2/en active Active
- 2016-03-03 WO PCT/US2016/020702 patent/WO2016141192A1/en unknown
-
2020
- 2020-07-02 JP JP2020114570A patent/JP6961264B2/ja active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002518764A (ja) * | 1998-06-16 | 2002-06-25 | ドイッチェ テレコム アーゲー | 量子力学ベースで乱数を発生するためのプロセスおよび乱数発生器 |
JP2005250714A (ja) * | 2004-03-03 | 2005-09-15 | Univ Nihon | 光子乱数発生器 |
JP2009070009A (ja) * | 2007-09-12 | 2009-04-02 | Sony Corp | 乱数生成装置および乱数生成方法 |
JP5586805B1 (ja) * | 2014-04-25 | 2014-09-10 | 雅紀 廣石 | 光子乱数生成器 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP7101910B1 (ja) * | 2021-06-22 | 2022-07-15 | 三菱電機株式会社 | 乱数生成装置 |
WO2022269731A1 (ja) * | 2021-06-22 | 2022-12-29 | 三菱電機株式会社 | 乱数生成装置 |
WO2023199423A1 (ja) * | 2022-04-13 | 2023-10-19 | 三菱電機株式会社 | 量子乱数生成装置 |
JP7479585B2 (ja) | 2022-04-13 | 2024-05-08 | 三菱電機株式会社 | 量子乱数生成装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3265906B1 (en) | 2020-10-07 |
US9971568B2 (en) | 2018-05-15 |
CN107408033B (zh) | 2019-04-09 |
JP6961264B2 (ja) | 2021-11-05 |
CN107408033A (zh) | 2017-11-28 |
EP3265906A4 (en) | 2019-03-27 |
EP3265906A1 (en) | 2018-01-10 |
JP2020187761A (ja) | 2020-11-19 |
EP3736687A1 (en) | 2020-11-11 |
WO2016141192A1 (en) | 2016-09-09 |
US20160259625A1 (en) | 2016-09-08 |
EP3736687B1 (en) | 2022-04-06 |
JP6730333B2 (ja) | 2020-07-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6961264B2 (ja) | ミラーキャビティシステムにおける量子光学効果を利用した乱数の発生 | |
US10705799B2 (en) | Transmission of information through the use of quantum-optical effects within a multi-layered birefringent structure | |
US10394525B2 (en) | Generation of random numbers through the use of quantum-optical effects within a multi-layered birefringent structure | |
US10540146B1 (en) | Systems and methods for single chip quantum random number generation | |
Fickler et al. | Quantum entanglement of angular momentum states with quantum numbers up to 10,010 | |
JP7254234B2 (ja) | ランダム性の増幅、生成、または証明 | |
KR100987885B1 (ko) | 양자 랜덤 비트 생성기 및 랜덤 비트 시퀀스의 생성 방법 | |
Fedorov et al. | Anisotropically and High Entanglement of Biphoton States Generated<? format?> in Spontaneous Parametric Down-Conversion | |
US10855457B1 (en) | Systems and methods for single chip quantum random number generation | |
GR20170100352A (el) | Οπτικη φυσικη μη κλωνοποιησιμη συναρτηση βασισμενη σε πολυτροπο οπτικο κυματοδηγο | |
US20210034739A1 (en) | Attack-resistant quantum random number generator based on the interference of laser pulses with random phase | |
JP2017507593A (ja) | 受光および光生成 | |
JP7433655B2 (ja) | 多層複屈折構造内の量子光学的効果の使用を通じた乱数の生成 | |
Grubel et al. | Secure authentication using the ultrafast response of chaotic silicon photonic microcavities | |
Trawi et al. | Molecular quantum interface for storing and manipulating ultrashort optical vortex | |
Chernov et al. | Towards Self-testing Quantum Random Number Generators in Integrated Design | |
Zhang et al. | Experimentally achieve two photon entanglement on various emitting angle | |
WO2023073344A1 (en) | Quantum random number generation | |
EP4407897A1 (fr) | Transmission d'un message par communication quantique avec détection d'écoute | |
Rusu et al. | A stimulated spontaneous down conversion effect | |
Greulich | Another loophole for the Bell inequalities | |
Maluenda Niubó et al. | Optical Encryption using Photon-Counting Polarimetric Imaging | |
Li et al. | Propagation properties of partially coherent dark hollow beams with rectangular symmetry through aligned paraxial optical systems | |
Megidish et al. | Demonstration of a scalable multi-photon entanglement source | |
Kotov et al. | A polarization analyzer of optical radiation on the basis of the light diffraction by sound |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190213 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20200129 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20200204 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200501 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20200602 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20200702 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6730333 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |