[73] N. Takei,Y。Watanabe和J. Shikata,“手动渠道模型中无条件安全的盲验证代码”,载于:第三届国际工程,能源和
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2023-2024 学年,我们很高兴共资助了 19 名学者(11 名日本人和 8 名美国人),这是该奖学金的第七批。这些学者的简历可以在下面找到。2023-2024 渡边学者 - 美日理事会 (usjapancouncil.org) 2023-2024 渡边奖学金的选拔过程竞争非常激烈,有许多热情的申请者,但我们能够选出一批优秀的奖学金获得者,他们将成为未来日本和美国之间的重要桥梁。在推广 2023-2024 奖学金申请时,我们为美国和日本的学生和管理人员组织了三次虚拟信息发布会。从信息发布会上可以清楚地看出,人们对这项奖学金很感兴趣;因为许多学生都表示,国际学位生和研究生可以获得的奖学金和贷款有限。此外,一些日本学生分享了他们因日本经济状况而陷入的财务困境,并很高兴了解到渡边奖学金。除其他途径外,渡边奖学金还通过日本学生服务组织网站和美日交流材料进行推广。2023 年 9 月,我们的团队成员参加了由美国驻东京大使馆主办的年度留学博览会 EducationUSA Tokyo,向 100 多名有兴趣了解可用于未来美国留学的财务资源的学生及其监护人介绍了渡边奖学金。
1 引言 光子探测器在量子通信应用中不可或缺 [1]。为确保检测结果的可靠性,重要的是对探测器在预期工作参数和可能的非预期条件下的使用进行特性分析。这种特性分析有助于揭示可能存在的缺陷和不完善之处。这些缺陷可能会导致错误的检测结果,更糟的是,在量子密码应用中,甚至可能出现可利用的漏洞。这种特性分析指导了提高量子系统鲁棒性的工作。多年来,据报道,各种基于雪崩光电二极管 [2-11] 和超导纳米线 [12-14] 的光子探测器遭受了许多攻击。这导致了对抗措施 [15,16] 和不完善不敏感协议 [17,18] 的发展。过渡边缘传感器 (TES) 是一种能够提供完全光子数分辨能力的光子探测器[19-21]。光学 TES 阵列正在开发中,并应用于少光子彩色成像[22-25]。TES 和铌酸锂波导的结合使得各种新的量子光学实验成为可能[26]。TES 的光子数分辨能力已用于表征固态单光子源[27]。它在光子数分辨探测器中也实现了最高的探测效率,在 1550 nm 处高达 95%[28-30]。这种类型的探测器用于需要高检测概率的各种应用,如无漏洞贝尔测试[31]。它的光子数分辨能力也可用于监测