量子密码与量子保密通信正逐步进入实用化研究阶段。在实际应用中,量子密钥分配系统的成码率(即最终密钥生成速率)是一个重要的参数。本项目根据连续变量量子密钥分配的特点,研究高速量子密钥分配中的核心理论与关键技术问题,主要研究内容包括:1)基于光学编码技术的连续变量量子密钥分配方案设计与分析;2)连续变量量子密钥分配的安全性理论模型建立与完善;3)高速连续变量量子密钥分配系统的关键技术,如控制电路、软件模块、DSP-平衡接收机技术等;4)实际光通信系统中的连续变量量子密钥分配试验系统。项目所涉及的实验将在我们已经构建的"连续变量量子密码综合实验平台"的基础上开展研究。通过对上述问题的研究,预期可获得接近实用化水准的量子密钥分配技术,系统成码率在现有基础上显著提升,达到1Mbps以上,促进量子密钥分配技术的应用。另外,依托本项目进一步加强国际合作与交流,同时为我国在量子密码领域的人才培养做出贡献。
量子密码与量子保密通信正逐步进入实用化研究阶段。在实际应用中,量子密钥分配系统的成码率(即最终密钥生成速率)是一个重要的参数。本项目根据连续变量量子密钥分配的特点,研究高速量子密钥分配中的核心理论与关键技术问题,主要研究内容包括:1)基于光学编码技术的连续变量量子密钥分配方案设计与分析;2)连续变量量子密钥分配的安全性理论模型建立与完善;3)高速连续变量量子密钥分配系统的关键技术,如控制电路、软件模块、DSP-平衡接收机技术等;4)实际光通信系统中的连续变量量子密钥分配试验系统。项目所涉及的实验将在我们已经构建的“连续变量量子密码综合实验平台”的基础上开展研究。通过对上述问题的研究,预期可获得接近实用化水准的量子密钥分配技术,系统成码率在现有基础上显著提升,达到1Mbps以上,促进量子密钥分配技术的应用。另外,依托本项目进一步加强国际合作与交流,同时为我国在量子密码领域的人才培养做出贡献。
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数据更新时间:2023-05-31
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