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量子通信到底处在什么发展水平?

什么是量子 一个物理量(如时间、长度、质量、温度、电流、光强度、物质的量)如果存在最小的不可分割的基本单位,则这个物理量是量子化的,并把最小单位称为量子。 所以量子不是粒子,它可以从多个维度来衡量粒子。 量子化现象主要表现在微观物理世界,描写微观物理世界的物理理论是量子力学。区别于以牛顿力学为代表的经典力学。

  • 2022-01-13
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后量子密码技术发展分析

密码技术是网络安全的根基。在网络行为已经渗透到社会生活每个领域的今天,无论是网上银行、电子商务还是电子邮件、即时消息服务,密码技术无时无刻不在保护着用户的信息安全。如果当前普遍运用的密码系统遭到根本性威胁,所有网络活动的安全性无疑都将面临严峻挑战。事实上,具有强大密码破解能力的量子计算机近年来已经不断取得实质性进展,研究者们普遍认为应该尽早部署能够抵御这种威胁的后量子密码技术,从而将全球信息网络系统面临的总体风险降至最低。

  • 2022-01-13
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量子保密通信在金融行业的应用研究

金融系统的安全稳定依赖于通信网络,并且随着金融技术的不断发展,其所面临的安全风险种类也将更多、范围更大、层次更深入;因此,迫切需要研究新的安全通信技术,通过技术创新,为构筑高安全等级的新一代金融系统通信基础设施提供新思路、新方法。

  • 2022-01-13
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量子保密通信标准化现状与发展分析

基于量子密钥分发的量子保密通信具有高安全性的特点,是未来保障信息安全的有效解决方案之一。近年来,我国量子保密通信试点应用及产业化逐步启动,相关标准化制定需求日益明显。对量子保密通信国内外相关标准的布局、制定现状及发展趋势进行分析,同时,对我国量子保密通信标准化工作进行分析展望,进一步提出未来相关标准化策略建议。

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量子保密通信再下一城:千公里级量子密钥分发

现代社会的进步离不开大规模信息交换。因此,全球敏感数据的安全通信也成了越来越宝贵的财富。为执行这项任务而广泛采用的各种数学工具在量子物理学原理的辅助下,能进一步增强通信链路的安全性。这项技术有很多优点,比如它能帮助加密的信息抵御可能因计算能力提升而出现的潜在威胁。但是,可能的通信范围以及所用器件的可信度也面临着巨大的技术挑战。中国科学技术大学的印娟等人[1]发表在《自然》上的研究表明,这种加密方案能在超过1000公里的距离上进行部署,而且不会影响量子技术所能确保的安全性。

  • 2022-01-13
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2006版新型开关电源优化设计与实例详解

开关电源的兴起和展开为现代电子工作注入了一股新鲜血液,经过长时间发展已成为一种十分可靠的电源,全部的计算机电源都已升级换代为开关电源,除此之外,开关电源也走入了平常群众的家中。

  • 2022-01-13
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量子信息系统发展探讨

量子信息系统是技术形态量子化的信息系统,具体表现为量子信息技术在信息获取、信息存储、信息传递、信息处理、信息使用等信息过程中的应用。研究发现量子信息系统的特征包括更加丰富的信息量、更加快速的信息处理以及增强的信息安全。相关系统应用集中在量子保密通信、量子计算模拟和量子精密测量等方向。量子信息技术将促进感知、计算、存储、通信、应用等过程的一体化融合,颠覆电子信息系统是一个大概率事件。

  • 2022-01-13
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量子密钥分发和经典光通信波分复用共纤传输研究

研究了量子密钥分发和经典光通信波分复用共纤传输的技术难点和可行性。基于系统重复频率40 MHz的诱骗态相位编码BB84协议量子密钥分发设备,提出了3种量子信号与经典光信号的波分复用共纤传输方案:单纤双向CWDM共纤传输方案,复用1 550.12 nm波长量子信号、1 310 nm波长时钟信号以及正向1 590 nm波长100 Mbit/s速率光信号和反向1 610 nm波长100 Mbit/s速率光信号,光纤传输距离70 km下密钥成码率达到1.2 kbit/s;双纤双向CWDM共纤传输方案,复用1 550.12 nm波长量子信号、1 610 nm波长时钟信号以及1个波长的同向光信号在1 310 nm波长OOK光信号速率10 Gbit/s,光纤传输距离55 km下,密钥成码率达到1.58 kbit/s;双纤双向DWDM共纤传输方案,复用1 550.12 nm波长量子信号、1 610 nm波长时钟信号以及2个同向波长各自为1 551.72 nm和1 552.52 nm,并模拟100 Gbit/s相干光通信DP-QPSK信号接收功率,光纤传输距离70 km下,密钥成码率达到1.16 kbit/s。

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