基于Kolmogorov及非Kolmogorov湍流模型,分析了大气湍流对光子轨道角动量(OAM)的散射效应,得到了探测端不同OAM模式的概率。分析了两种湍流条件下OAM编码测量设备无关量子密钥分发(MDI-QKD)的密钥生成率与最大传输距离。仿真结果表明,当光束在大气信道传输时,光束的径向强度逐渐增大,湍流对光子OAM的散射效应逐渐增强,初始OAM发散为相邻OAM模式并趋于无规则分布,探测端测得初始OAM模式的概率不断减小。大气湍流下OAM编码MDI-QKD的最大传输距离比偏振编码MDI-QKD的长约10 km。
2023-02-27 10:00:18 2.71MB 量子光学 量子通信 测量设备 大气湍流
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第16讲-量子通信基础理论ppt课件.ppt
2022-11-08 20:20:01 2.33MB 第16讲-量子通信基础理论ppt
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量子通信是一种具备无条件安全性的物理层安全解决方案,其技术现状、实用化水平和发展面临的瓶颈是业界关注的焦点。首先分析了量子通信的试点应用情况及其存在的主要问题,然后梳理了量子通信产业化推广的现状和国内外标准化研究工作的进展,在此基础上探讨了量子通信系统性能测试评价技术,最后提出了量子通信未来发展的策略建议。
2022-11-08 16:35:45 547KB 量子通信 产业化 评价 前景
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B92协议原理 Hilbert空间中任意两个非正交量子比特 和 构造两个非对易投影算符: P0和P1将量子比特分别投影到与 和 正交的子空间。 得到:
2022-05-12 10:47:11 2.56MB 量子通信协议
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建设量子通信网络是为了在更广的空间范围内给更多的用户提供安全通信服务。构建量子通信网络的基本架构主要包括四种方式:1)基于主动光交换的不可信网络,如光开关;2)基于被动光学器件的不可信网络,如光分束器(BS)、波分复用器(WDM);3)基于信任节点的可信中继网络;4)基于量子中继的纯量子网络。由于量子中继技术离实用还有一定距离,目前,量子通信网络主要通过前三种方式进行组网,使用较多的方式是在主干网使用基于光开关或被动光学器件的不可信网络,通过可信中继方式连接多个子网,如美国DARPA量子通信网络、芜湖量子政务网等。量子通信网络的基本拓扑结构主要有三种:1)星形拓扑结构,2)环形拓扑结构,3)总线型拓扑结构。
2022-05-01 12:32:15 3.25MB
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量子纠缠与超光速量子通信,希望大家喜欢!
2022-03-28 10:46:09 163KB 量子纠缠与超光速量子通信.pdf
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分布式量子通信网络中的身份认证方案
2022-01-26 14:00:25 559KB 量子通信
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目 录 1. 概述 ............................. 1 1.1. 量子通信技术背景 ................... 1 1.2. 量子通信技术分类 ................... 3 1.3. 量子通信技术发展 ................... 5 1.4. 行业成熟度 ...................... 9 1.5. 国内外典型量子通信工程及应用案例 .......... 11 2. 云时代量子通信的机遇与挑战 ................. 14 2.1. 云时代量子通信的机遇 ................ 14 2.2. 云时代量子通信的挑战 ................ 18 3. 云时代网络的安全需求 .................... 21 3.1. 5G网络安全需求....................21 3.2. 网络云化安全需求 .................. 21 3.3. 网络内生安全需求 .................. 22 4. 云时代量子通信组网 ..................... 24 4.1. 网络架构 ...................... 24 4.2. 关键技术 ...................... 32 5. 云时代量子通信典型应用场景 ................. 54 5.1. 量子密钥应用场景 .................. 54 5.2. 量子信息安全在ICT云管端的应用............57 6. 总结 ............................ 59 6.1. 量子通信应用瓶颈 .................. 59 6.2. 未来发展目标 .................... 61
2021-12-13 18:01:41 2.71MB 云时代量子通信技术白皮书
量子通信现状与展望,吴建建,任维政,量子信息学是一门利用微观粒子的量子力学原理来解决经典信息学和经典计算机所不能解决的问题的学科。量子通信是量子信息学最重要
2021-12-02 19:53:14 435KB 量子通信
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基于少模光纤模分复用的量子—经典信号同传方案中,光纤内的模式耦合效应会导致信道间发生串扰,造成误码。为此,构建了少模光纤分段化链路模型,研究了光纤拼接误差导致的模式耦合强度大小,并在此基础上推导了存在模式耦合时系统的量子误码率(QBER)公式。通过比较各模式所受到的耦合强度,确定该同传方案中量子信号的最优传输模式;进一步讨论了不同纤芯轴向偏移距离、扭转角度和光纤长度对系统QBER的影响。结果表明,这三个影响链路模式耦合强弱的因素都与QBER成正相关,光纤拼接误差较小的短距离量子—经典信号模分复用同传系统可有效降低QBER。
2021-11-17 20:35:53 5.7MB 光通信 量子通信 模分复用 共纤同传
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