第 28 卷第 l 期
2014 年 1 月
电子测量与仪器学报 Vol. 28
JOURNAL OF ELECTRONIC MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
DOI: 10. 13382/j. jemi. 2014. 01. 001
连续变量量子通信的研究与展望*
黄春晖王雪津
(福州大学物理与信息工程学院 福州 350108)
摘 要:基于量子力学原理的量子通信具有绝对安全特性,能够满足信息时代的要求,因此,受到了学术界、信息产业界以
及各国政府的广泛关注。连续变量量子通信是针对离散变量量子通信中所面临的探测困难、密钥率低、缺乏简单可靠的单
光子源等瓶颈而提出的一种新的量子保密通信方案。在介绍连续变量量子通信的基本原理基础上,分别介绍近年来基于
压缩态、相干态以及纠缠态的连续变量量子密钥分配(CVQKD) 的研究现状,讨论了目前的几类 QKD 协议中存在的问题以
及面临的挑战。
关键词:连续变量;量子通信;压缩态;纠缠态;相干态
中图分类号: TN918 文献标识码 :A 国家标准学科分类代码: :
Research and prospect on continuous variable quantum communication
Huang Chunhui Wang Xuejin
( College of Physics and Infonnation Engineering , Fuzhou University , Fuzhou 350108 , China)
Abstract: Based on the principle of quantum mechanics , quantum communication has absolute security characters ,
which could satisfy the trend of information times , therefore the concern is extensive attracted by the academia , the
information industry and the governments. Continuous variable quantum communication , as a new scheme of quan-
tum secret communication , aims at the bottlenecks existing in the discrete variable quantum communication , such as
the difficulty of detection ,low secret key rate and the lack of a simple and reliable single photon source. In this pa-
per , the elemental principle of continuous variable quantum communication is introduced firstly. Then the research
progress of continuous variable quantum key distribution (CVQKD) based on squeezed state , coherent state and en-
tanglement state in recent years are shown , respectively. Finally , the problems and challenges of several kinds of
QKD protocol at p陀sent are discussed.
Keywords: continuous variable; quantum communication; squeezed state; entanglement state; coherent state
1 引
量子通信技术是当今信息时代的研究热点之
一。根据量子系统本征态分布特征,量子通信包括
单光子量子通信和连续变量量子通信 2 类,其核心
是量子密钥分发。由于单光子量子密钥分发
(QKD)存在信号微弱、密钥传送速率低等缺点,且
目前仍然没有高效的单光子探测器,而连续变量量
子密钥分发 (CVQKD) 的探测器效率接近于 1 ,信
收稿日期: 2013-11 Received Date: 2013-11
*基金项目:国家自然科学基金(61177072) 资助项目
道容量大,在信道损耗为 2 dB 的情况下,密钥传输
率高达 3 MB ,因此引起了人们的广泛关注,各种基
于连续变量的量子密钥分发方案相继被提出 [l]O
1998 年, Braunstein 研究小组首次实现了任意相干
态的无条件连续变量量子离物传态[2] , P. K. Lam
等人在 Braunstein 的工作基础上作了改进并获得
了更高的保真度[38] 。 Ralph 于 1999 年率先从实验
的角度提出了连续变量量子密钥分发的概念并分
析其安全性[9] 。 2000 年, Hillery 从理论上提出了
基于压缩态的 CVQKD 方案[叫, Cerl 等人通过实验
• 2 . 电子测量与仪器学报 第 28 卷
验证并实现了基于压缩态的量子密钥分配方
案[11-13J 0 2002 年, Grosshans 提出一种基于相干态
的 CVQKD 方案[叫,由于相干态的制备比压缩态和
纠缠态容易,因此引起了科研人员的重视[旧1J 。
主要介绍 CVQKD 通信的实验研究进展,包括
CVQKD 通信的基本原理,基于纠缠态、压缩态以及
相干态的 CVQKD 实验研究现状,并分析比较目前
常见的几类。KD 协议。
2 CVQKD 的基本原理
1927 年,德国物理学家 Heisenberg 提出了著名
的测不准原理,即: 1 个微观粒子的某些物理量(如
位置和动量,或方位角与动量矩,还有时间和能量
等) ,不可能同时具有确定的数值,其中 1 个量越确
定,另一个量的不确定程度就越大。测量一对共辄
量A 和 B 的误差(标准差)的乘积必然大于常数
k 。理论证明,假如 A 和 B 不对易 , ep[A ,B] ~O ,
则这 2 个力学量没有共同的本征态,且满足测不准
关系:
ßAL\B ~七届] (1)
式中 :ÂA 和 ÂB 分别表示 A 和 B 产生的涨落或偏
差。
1982 年, Wootters 和 Zurek 提出并证明了量子
不可克隆定理[22J 即 1 个未知量子态不能被完全
复制。因为复制 1 个量子态需要先测量,而测量必
定会改变量子态。量子密码通信是以测不准原理
和不可克隆定理为基石,在量子信息传输过程中,
如果信息被窃昕者窃取,接收方将无法获得精确的
信息,需要发送方重新发送,这就从根本上保证了
通信的安全性。
1993 年, Bennett 等人[叫提出通过预先制备的
Einstein -Podolsky -Rosen (EPR) 关联对(纠缠态)和
经典信道,可以对一个未知量子态进行异地重构。
Alice 和 Bob 之间通过 1 个 EPR 对 1 'P) 12
|ψ) 12 =毛(10)11 1) 2 -1 1) 110)2) (2)
J2
来传送 1 个未知量子态 |ψ) 3 ,
1 'P )3 = α1 0)3 +β1 1) 3 (3)
式中: 1α1 2 +1β1 2 = 1 ,粒子 1 和 3 属于 Alice ,粒
子 2 属于 Boh。系统的初态可表示为这 2 个态的
直积:
|功) 123 = 1φ) 1 ③|中)23 (4)
接着 Alice 对携带未知量子态的粒子与 EPR
对中的 1 个粒子进行贝尔态测量。由于 EPR 对的
量子非局域关联特性[24J 此时未知态的量子信息
已经"转移"到 EPR 关联对的第 2 个粒子上。 Bob
只要根据接收到的经典测量结果对 EPR 的第 2 个
粒子的量子态进行适当的去正变换,就可以使该粒
子处于与未知量子态完全相同的量子态,从而实现
对未知量子态的经典信息和量子信息的重构O
3 压缩态连续变量量子通信
压缩态(squeezeù states) 是指测不确定性达到
或接近最小,但 ÂX 乒 ÂP 的量子态。根据
Heise山g 测不准关系 [Â川B) 注÷|〈 [A ,
B]) 1 ,具有 1 个自由度,可以压缩 1 个可观测量的
量子起伏而放大另 1 个量的起伏。最小测不准态
满足等式:
L\X1 矶=士 (5)
当 μ1=AL=÷ 时就是熟知的量子相干
态。
2000 年, Hillery 从理论上提出了基于压缩
态的量子密钥分配方案 [IO J O 2001 年, Gottesman
和 Preskill 利用连续变量纠错码的概念演示了基
于压缩态的量子密钥分配方案的安全性,这也
是首次对连续变量量子密钥分配安全性进行证
明 [25 J 。同年, Cerf 等人采用高斯变量来调制单
模压缩态的 2 个正交分量,实现了密钥的安全分
发,其安全性由 Heise由urg 测不准原理加以保
证,即:当窃听者获取 1 个分量上的信息时,必
然会使另外 1 个分量上噪声的增加 [IIJ 这也是
第 1 个真正意义上的连续变量量子密钥分配方
案,实现该实验方案的难度非常大,主要障碍
有:压缩态的制备非常困难;由于采用零差技术
来检测幅度,发送端和接收端需要用来固定相
位的同步本地振荡器;压缩态在传输介质中的
损耗。 2009 年, García-Patrón 小组实现了基于
外差检测和反向协调( reverse reconciliation) 算
第 1 期 连续变量量子通信的研究与展望 3 .
法的压缩态 CVQKD,该协议的密钥分发方案如
图 1 所示 [12]O 实验所用的压缩态是由激光器产
生激光束,通过非线性晶体 (SHG) 转为二次谐
波和光谱滤波( FI ) ,再经过光学参量放大器
( OPA) 的放大,最终产生压缩真空态。该实验
方案采用时分复用技术( M) 使得信号光与本振
光可以在同一光纤中传输。在 Bob 端,信号先
经过解复用 (M') ,然后再进行标准的外差检测 O
实验发现该方案在噪声通道里能够获得比其他
高斯协议更高的密钥率。
Channcl
图 1 基于外差检测和 RR 算法的压缩态 CVQKD 方案
Fig. 1 Scheme of squeezed state CVQKD based on heterodyne detection and RR algorithm
Weedbrook 等人提出将纠缠源放置在发送端
与接收端中间的连续变量密钥分发方案。该方案
分别基于压缩态和相干态的方案制备量子态,利用
正向协调以及零差检测技术测量密钥率。实验结
果如图 2[口]所示结果表明,如果把纠缠源放置在
Alice 与 Bob 之间的中间位置,那么即使 Eve 控制
了纠缠源,也能产生安全的密钥,且在正向协调下
仍可打破 3 dB 的限制。
每
E悔E
(a)
\0'
100 1
10-'1
10-'|
。
(b) 10'
、、L、- \0-'
喃、平h 2 3 4
、
1
飞
1
6
4 .5
信i草损耗/dB
图 2 (a) 相千态( b) 压缩态。纠缠放置在
中间(实线) ,纠缠在 Alice 端(虚线)
Fig. 2. ( a) Coherent states and (b) Squeezed
states Entanglement in the middle (solid line) ,
Entanglement at Alice's station (dashed line)
4 相干态连续变量量子通信
2002 年, Grosshans 提出一种基于相干态的密
钥分发方案,该方案不依艘于亚散粒噪声的压缩特
性,由于利用了正向协调方案,使信道损耗限制在
3 dB 以下[叫。同年, Silberhom 等采用后向选择协
调方案,打破了正向协调 3 dB 的限制,使 CVQKD
更接近于实用化[臼] 0 2003 年, Grosshans 提出了基
于高斯调制的相干态连续变量量子密钥分发方案,
其实验装置如图 3 所示[叫,该方案用波长为
780 nm的单色激光束作为光源,利用声光调制器
(AOM) 把连续激光束转换为 120 ns 脉冲串,重复
周期为 800 kHz ,占空比约为 5% 0 每个脉冲信号
约含有 250 个光子,作为零差检测的本地振荡强度
为1. 3 X 108 光子/脉冲。 1 个积分型的电光调制器
(EOM) 可以对脉冲信号进行幅度调制。由于没有
足够快的相位调制器,因此相位未能随机调制,只
能连续扫描。实验结果表明,当量子信道无失真
时,密钥传输速率为1. 69 Mbit / s ;当信道损耗为
dB 时,密钥传输速率为 75 kbi的。 2004 年,
现Teedbrook 提出利用 50:50 分光镜测量的方法,在
元交换测量基的情况下同时测量信号的振幅和相
位,提高了密钥效率[17]。
• 4 • 电子测量与仪器学报 第 28 卷
「 - 「气激光 ALICE1
二极管 i
到计算机 |
「庐气 BOB l
本地振荡
图 3 基于高斯调制的相干态 CVQKD 方案
Fig. 3 Scheme of coherent state CVQKD based on Gaussian modulation
Alice
2μs (500 kHz)
!OOn簿r→
~
旦
图 4 基于 RR 算法和 LPDC 码的 CVQKD 方案
Fig. 4 Scheme of CVQKD based on RR algorithm and LPDC code
2012 年,Jouguet 研究小组实现了对称式加密的
量子密钥更新(SEQURE) 方案[20] 其中,点对点的
经典对称式加密链接采用由 CVQKD 系统产生密钥0
2∞7 年,Lodewyck 等人完成了 25 km 全光纤连续变
量相干态的量子密钥分发实验,结果表明:在个体攻
击下密钥传输速率为 kbits/s ,在集体攻击下密
钥传输速率为 kbits/S[18J 0 2010 年,Lu 等人提出
了基于反向协调的后处理技术进行连续变量量子密
钥分发方案,采用低密度奇偶校验( LPDC)码进行仿
真,仿真结果表明,在超过 20 km 的单模光纤中密钥
率达到 kbits儿,编码效率为 [19]O 该方案的
光路如图4 所示,Alice 用波长为 1550 nm、重复频率
为 5∞ kHz 的 LD 产生光信号,向 Bob 发送周期为
1∞ ns 的相干光脉冲,这些脉冲经过非平衡藕合器
第 1 期 连续变量量子通信的研究与展望 . 5 .
分成信号光和本振光(LO) ,并采用相干态的高斯调
制协议,采用时间和偏振复用技术,使信号光和本振
光在光纤中元重叠地传输。解复用后,信号光和本
振光通过散粒噪声受限的零差检测器(HD) 。最后
再通过反馈来控制发送的信号。其中,动态偏振控
制器通过偏振补偿形式来抑制量子通道中的偏振漂
移。 Alice 端的光电二极管用于对幅度调制器的反
馈控制,由于零差检测器对相位很敏感,因此它也可
以用来控制相位调制器。该方案采用低密度奇偶校
验(LPDC)码进行纠错,额外噪声和密钥率分别如图
5 和图 6 所示[圳,实验结果表明该方案的密钥数量
超过了阔值密钥的数量。
15
210
题
5
。
20 40 60 80 100 120 140 160 180
天数
图 5 基于 SEQURE 的方案中额外噪声的测量
Fig. 5 Measurement of excess noise in the
scheme based on SEQURE
XIO吨
7 产生的密钥数量
需要的密钥数量6
qJAaT
咱、"句,
4
(嗣同且'∞
NH)
制探
gE
峭阳回
#tsf 川刊
0 1.:.:.旦旦旦.......,.....
20 40 60 80 100 120 140 160 180
天数
图 6 基于 SEQURE 的方案中产生的密钥
数量(实线)。每lO s 密钥更新所需要的
密钥的数量(虚线)
Fig. 6 Number from the scheme based on
SEQURE (solid line). Number of required for a
key renewal eveIγ10 seconds (dashed line)
Jouguet 研究小组于 2013 年首次实现了超过
80 km 的光纤连续变量量子密钥分发实验[26] 该实
验采用标准高斯调制 (Gω2) 相干态 CVQKD 协
议,并用低密度奇偶校验( LPDC) 码进行纠错。实
验结果如图 7 所示,密钥率从 25 km 处的 10 kbit/s
降到 53 km 处的几 kbit/s ,在 km 处为几百
bit/ s 。
AU Oυ 。υnu nu l
11'对称的理论值- --
1f限尺寸(10')的理论值一一一
有限尺寸(10')的理论值…
非对称的实验点 +
有限尺寸(10")的实验点 二
有限尺寸(1 0')的实验点 只~ 10000
A
十排
$
随 1000
\骂~、
、+、
、
、
100
40 60
传输E巨离/km
80 100 20
图 7 基于 GG02 和 LPDC 码的方案中密钥率
随传输距离的变化曲线
Fig. 7 The curves of secret key rate with the
change of transmission distance of the scheme
based on GG02 and LPDC code
为了获取更长的传输距离,在采用相干态和零
差检测的高斯调制 CVQKD 协议的基础上, Paul
Jouguet 等人提出了基于 LPDC 码的多维协调方案,
结果表明在 150 km 处,散粒噪声的额外噪声为
1% ,即在集体攻击下,安全传输距离能达到
150 km[27]O
5 连续变量量子离物传态网
基于正交幅度与相位的纠缠态
1998 年, Braunstein 研究小组利用阔值以下光
学参量振荡器( OPO) 通过参量下转换方式产生 2
束频率简并的正交位相压缩光,再通过 50:50 分束
镜祸合后得到 EPR 纠缠光束,首次实现了任意相
干态的无条件连续变量的量子离物传态[2]O 如图
8 所示,在连续变量量子离物传态中,除了发送者
(Alice) 和接收者( Bob) 外,同时引人第三者一
Victor 作为输人量子态的提供者和输入输出态相
似性的裁定者。从 1 个特定的量子态集合 S 中任
选 1 个作为 Alice 的输入量子态, Alice 和 Bob 都知
• 6 • 电子测量与仪器学报 第 28 卷
道这个量子态集合,但是不知道 Victor 选取的是哪 小组于 2003 年完成了连续变量量子离物传态,获
一个。 得保真度为 F = O. 64 :1:: O. 02 ,接近不可克隆限
坐fl'lili: 飞 " 制 [ 3] 。 同年, Takao 的ki 等利用简并光学参量放大
l\ E阳光丐 .'。
锢' ,、,牛只f. I ii .:~
IOPO I
PU01p , r白飞 Punip,
图 8 量子隐形传态示意
fig. 8 Schematic diagram of quantum teleportation
发送端( Alice) 由 2 个零差探测器 D. 和lDI' 组
成(包括本地振荡器 LOx 和 [01') ,该探测器用来测
量输入量子态 | 凡)以及属于Alice 的那一半 EPR
纠缠光束的纠缠组合。 A灿lic优e 通过经典通道把测量
的结果传给 B阮ob ,然后 80b 利用收到的{信言息在反射
镜 (m叫Bo叶咄川h) 处把另一半 EP阳R 纠缠光柬转成与未知
输人态相似的输出量子态 ρ儿Q刷u川传态完成之后 Bob
将输出量子态交给飞V川r吁icto町r 来检验输入量子态 |川U叭B川"
和输出量量-子态 Aι0川之间的相似程度,即保真度。 该
小组获得的保真度为 :1:: ,如图 9 所示。
0. 6
蛊 M
罢。 3
。 l
,了传输…
纶JlI!.f专输-一-
增旅g'Id8
图 9 经典传输(虚线)和量子传输(实线)
情况下的保真度 F
Fig. 9 Fidelity F in the cases of classical
lra阳nission (dashed line) and quantum
transmission (solid line)
在 Braunstein 的t作基础上, P. K. Lam 研究
器和分束器产生了 3 组分纠缠态光场[ 4 ]并于 2∞4
年完成了量子离物传态网 l5jo 2007 年, X iaolong Su
等[ 6]通过实验产生了连续变量 4 组分 Greenberger
Horne-Ze ili吨er ( GHZ) 和Clusler 纠缠态光场。
Yong Sun 小组研究了基于多组份的纠缠相干态
(ECS) ,该方案在平均光子数约为 2 时有效,且对
于传送 l 个任意 3 组份纠缠态,其最小平均保真度
( MAF ) 为 1 - X 1O - 7[7 j 0 2011 年, Ralph 提出
了用于纠正由高斯态线性损耗引起的高斯噪声的
连续变量纠错协议,如图 10 所示 。 实验表明,当路
径数N 为 2 时,输出的预期值和实际值之间的保真
度 F 〉 OE995 l 81 0
图\0是 1 个针对高斯噪声的高斯态纠错协议
示意图。 输入量子态集合 p 通过损耗为 η 的信道
传送。 传送信道里分布着连续变量纠缠( EPR) 态,
并放置增益为 G 的元l噪声放大器(NLA) o NLA 是
不确定的,所以大多数攻击都无效,从而被丢弃。
如果 NLA 的增益足够大且输出位移的增益选择正
确,那么有损信道比直接通道具有更高效传输的速
率.因此输出量子态包含更少的错误。
ρ
双零古2险i~l) 制度和相l位i用市1)
图 10 1 个针对高斯噪声的高斯态纠错协议
Fig. 10 A prolocol [or error correcling Gaussian
slates against Gaussian noise
81andino 研究小组在此基础上进一步研究了
基于无噪声放大器 (NLA) 的 CVQKD 协议的传输
距离。 结果发现,如果线性透射率为 T1 ilTl时密钥率
降为 0 ,那么对于增益为 g 的 NLA ,该值将提高到
斗,相应的传输距离与 logg 成比例 [ 28 ] 。
g
偏振纠缠连续变量量子通信
Korollωva 等人于 2001 年提出 了基于偏振纠
缠的连续变量量子通信方案问]。 该方案采用的偏
振变量为 Stokes 算子,光场中量子态的 1 个 Stokes
算子的不确定度经过偏振压缩后低于相干光的不
第 1 期 连续变量量子通信的研究与展望 . 7 •
确定度,而同时要以增大另外 1 个 Stokes 算子的不
确定度为代价。这种非经典的偏振压缩态可以通
过偏振分束器叠加 2 个正交偏振振幅压缩光束产
生。对于明亮的光束,偏振纠缠意味着 2 个在空间
上分开的模式A , h的 Stokes 算子不确定性的量子
关联,如图 11 所示[剧,算子lz , b表示输人明亮的压
缩光束 , x , y 表示 2 个正交偏振模式,50: 50 表示具
有该分束比的分束器,PBS 表示偏振分束器。该方
案的优点是可以只使用线性光学元件来直接检测
相关的共辄变量。
1至电 <
A
〈O
〈b
、
缩入压输
50: 50
图 11 连续变量偏振纠缠的产生方案
Fig. 11 Schemes for generation of continuous
variahle polarization entanglement
6 不同 CVQKD 通信方案的比较
连续变量量子密钥分配用相空间的自由度作
为信息载体编码信息,而离散变量 QKD 用的是
Bloch 球上的二能级系统。因此, CVQKD 与
DVQKD 具有不同的测量方法:CVQKD 协议使用的
是零差检测或外差检测技术,而 DVQKD 协议使用
的是单光子计数技术。
第 1 类 CVQKD 协议是建立在类似于 EPR 的
纠缠[9] 上的,但是由于纠缠态制备比较困难,所以
并不实用,随后基于离散调制[ 10] 和连续调制,如高
斯调制和测量。 Cerf 等人首次提出零差检测技术,
建议采用额外噪声方差来限定 Eve 所能获取的信
息量[ 11] 。早期的协议大多数是基于压缩态,然而
压缩光场的产生比较困难,而且对损耗相当敏感。
2002 年, Grosshans 小组首次提出了基于相干
态的协议[叫,即第 2 类高斯协议。 Alice 对相干态
光场的 2 个正交分量同时进行调制, Bob 使用零差
检测技术进行测量。该协议比第 1 类协议实用,但
存在 1 个重大的缺陷:只有在信道损耗小于 3 dB
的情况下才能安全分发密钥。 2003 年,基于反向
协调的协议[ 16] 和基于后选择的协议[叫的提出打
破了 3 dB 极限。反向协调是指密钥的提取是从
Bob 的探测结果中得到,而不是从 Alice 的数据。
后选择是指 Alice 和 Bob 根据某种条件舍弃噪声较
大的数据,使双方得到的互信息高于窃听者 Eve o
黄春日军提出用单空间模实现相干态量子通信[到 o
2004 年, Weedbrook 提出了第 3 类高斯 QKD
协议[口 o 在第 2 类协议中,通过基的筛选, Alice
可能要抛弃约为一半的数据。虽然在第 3 类协议
中, Alice 发送的 2 个正交分量都是经过高斯调制
的相干态,但 Bob 采用外差检测,即同时测量两正
交分量 z 和 p ,该技术的优势在于 Bob 对两正交量
进行测量时不再需要进行基的选择。然而,由于该
方案在测量分量时引人了附加的真空噪声,所以密
钥率只比零差检测略有增加。
2009 年, Garcia-Patron 等人提出了第 4 类高斯
QKD 协议[叫。在该协议中, Alice 用文献[ 11 ]方
式发送压缩态,而 Bob 采用外差检测。虽然这种协
议具有相对较高的密钥率,但仍然不具有实用性,
因为该协议需要制备压缩光源。
7 结论
CVQKD 通信是针对离散变量量子通信中所面
临的探测困难、密钥率低、缺乏简单可靠的单光子
源等瓶颈而提出的一种量子保密通信方案。本文
综述了 CVQKD 通信的实验研究进展,包括
CVQKD 通信的基本原理,基于纠缠态、压缩态以及
相干态的 CVQKD 实验研究进展。其中,基于压缩
态和相干态的通信过程比较相似,但是,由于相干
态的制备比纠缠态和压缩态容易,对设备的要求相
对较低,所以基于相干态的连续变量量子密钥分发
方案的可重复性较高。因此,该方案是目前各个研
究机构重视和采用最多的方案之一。总之,连续变
量量子通信将往更高的密钥率、更远的传输距离以
及更容易实现的方向发展。
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and Plasma Physics ,立凹, 18(2): 229-235.
作者简介
黄春晖, 1959 年出生,博士,福州大学教授,主要从事
量子通信与集成电路设计方面的研究。中国电子测量与
仪器委员会委员。
E-mail: hchuang@
Huang Chunhui was born in 1959 ,Ph. D. ,and now he is
professor of Fuzhou University. His research interest focuses on
quantum communication and IC design. He is a committee
number of Electronic Measurement and Instrument society
of CIE.
王雪f章, 1989 年出生,硕士研究生,主要从事量子通信
方面的研究。
Wang Xuejin was bom in 1989 , and now she is M. Sc.
candidate of Fuzhou University. Her research is mainly in the
field of quantum communication.
安捷伦科技公布新的电子测量公司名称
Keysight T饵:hnologilω( 是德科技)彰显新公司"开启测量新视野"的传承与愿景
北京,2014 年 1 月 8 日一一安捷伦科技公司(纽约证交所 :A) 今日正式公布新的电子测量公司名
称一一"Keysight Technologies" ,中文名为"是德科技"。新公司预计将于 2014 年 11 月初正式独立运营。
新公司名称"Keysight Technologies( 是德科技) "表达了公司对测量科技深入独到的认知,为不断变化
的技术领域带来敏锐洞察力,帮助客户、公司和员工取得成功。新公司的品牌标语为"传承 75 年创新史,
开启测量新视野"D 1939 年成立的惠普公司起源于电子测量, "Keysight Technologies (是德科技) "将这一
业务传承至今,并将继续发扬光大。
是德科技公司总裁兼首席执行官 Ron Nersesian 解释说: "Keysight Technologies (是德科技)体现了我
们的丰厚底蕴,既沿袭了‘惠普之道'的正直与创新,又代表了安捷伦世界领先的测量业务。新公司名称
秉承了公司文化精髓,即创新、洞察和远见。是德科技自诞生之日起,就已经拥有众多‘业界第一这些
‘业界第一'可追溯至硅谷建立之初。我们将全力帮助客户实现更多‘业界第一为客户开启测量新视
野,助力其将新一代技术推广到世界各地。"
新公司中文名"是德科技"带有浓厚的中国文化气息,也彰显出公司长期植根中国的底蕴。以"是"
命名,体现测量科技对于自然世界的本质规律、基准的不断探索;以"德"命名,体现对高尚行为规范、诚实
正直等原则的追求与承诺。
是德科技将完全专注于电子测量行业,潜心服务该行业测试测量领域的客户。目前,作为安捷伦业务
的重要组成部分,电子测量业务在测试测量行业保持全球领先地位,并在无线通信系统、航空与国防、工
业、计算机及半导体等行业市场独占鳖头。是德科技将拥有安捷伦的全线电子测量产品,同时拥有测试测
量行业最大的销售和支持团队。
是德科技预计将于 2014 年 11 月初成为独立公司,总部将设在加利福尼亚州的圣罗莎市,并将在全球
运营,员工总数约 9500 人。
欢迎访问新公司网页: www. keysight. com D
关于安捷伦科技
安捷伦科技公司(纽约证交所 :A) 是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、
电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20 ,600 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。
在 2013 财年,安捷伦的净收人达到 68 亿美元。了解关于安捷伦的详细信息,请访问 . com 0
安捷伦于 2013 年 9 月 19 日正式宣布拆分为两家上市公司,并通过免税剥离方式拆分出电子测量公司。
新的电子测量公司名称为 Keysight Technologies(是德科技)。预计整个拆分将于 2014 年 11 月初完成。