1.量子通信介绍;2.我国量子通信发展现状;3.量子通信与经典通信的区别;4.量子通信技术原理;5.量子通信应用前景
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量子信息学最重要的两个应用方向是量子通信和量子计算。
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量子通信在定义上存在争议,目前,量子密钥分配和量子隐形传态都被称为量子通信。量子密钥分配可以建立安全的通信密码,通过一次一密的加密方式可以实现点对点方式的安全经典通信。
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量子通信是利用量子相干叠加、量子纠缠效应进行信息传递的一种新型通信技术,由量子论和信息论相结合而产生。
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量子通信作为能够提供无条件安全性保证的信息安全解决方案受到世界各国政府、学术界和产业界的广泛关注。基于量子密钥分发的保密通信作为量子通信领域理论和应用研究的热点,在技术研究、试点应用和产业化等方面发展迅速。
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自1900年马克斯·普朗克提出量子理论至今,已经过去了100多年,科学家们却依旧没能彻底弄清楚,量子纠缠这个"鬼魅"般的物理现象,到底有着怎样的作用机制。尽管如此,在量子纠缠现象被证实之后,量子计算、量子密码、量子通信甚至是瞬间移动等科幻般的技术应用,已被一一提出。
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偏振控制在光通信中是至关重要的技术, 关系着通信系统的稳定性和误码率. 本文提出一种基于双向Sagnac 环工作方式的全光纤高速偏振控制方案, 通过调节环中一个光纤电光相位调制器的相位差而精确控制光场偏振方向,并且实现了单个端口输出各种偏振态, 无需后续耦合操作. 相位控制精度为10.3 rad, 最大消光比可达30 dB, 工作速率可达2 GHz. 由于本方案的精度、调制速度和稳定性都很高,
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