Digital Twin 的 Eye Sensor 非常适合可追溯性用例、交付跟踪、物流(拖车、集装箱)、农业(拖拉机附件)和建筑(工具和库存)中各种可移动物体的监控。传感器数据使其特别适合冷链冰箱用例。内置加速度计可以检测物品的移动、设备的俯仰和滚动。磁铁检测可用于无线开/关检测和通知,例如拖车门事件等。EYE 传感器支持 iBeacon 和 Eddystone 协议。
摘要。随着互联网的不断扩大,对有效的多DATA传输和提高安全性的需求变得越来越强大。但是,传统的点对点系统在满足多个用户之间链接链接的不断增长的要求方面缺乏。这是混合量子 - 古典网络(一种实用且经济上可行的解决方案),在有限的资源框架内为更大的用户群服务。本文探讨了两种构建方案,即BB84和B92,这些方案是这些混合网络的功能的基础。基于它们的基本逻辑和传输模拟的这些协议的检查和比较将为建立混合量子古典网络奠定坚实的基础。将详细阐述混合量子 - 古典网络的概念,主要关注其在光纤中的性能,以模拟现实生活中的数据传输。的目的是为建立量子古典混合网络提供敏锐的建议,并在BB84和B92协议之间存在明显的差异。实际上,本文的目的是在满足数据传输和安全性通过量子古典混合动力网络的未来需求的旅程中成为宝贵的资源。它强调了从理论到实践的过渡,将量子协议变成了我们日常数字互动中的有形性。
量子密钥分发正成为一个越来越受实践驱动的研究领域 [1] [2]。随着该领域和其他领域的进步使 QKD 设备的商业化实施越来越受欢迎,有必要做更多的工作来了解这些协议在实践中(而不是在理想情况下)的能力和局限性。B92 协议 [3] 在渐近设置中得到了充分研究,结果表明它能够容忍通道中高达 6.5% 的噪声 [4]。人们提出了 B92 的扩展变体 [5],其中,除了 B92 中使用的两个编码非正交状态之外,Alice 和 Bob 还利用两个额外的非编码非正交状态来实现对 Eve 信息的更严格约束。对扩展的 B92 协议的分析表明,它在渐近设置下能够容忍高达 11% 的噪声 [5]。在本文中,我们将介绍我们所知的首次有限密钥设置下扩展的 B92 协议的密钥率分析。我们进行有限长度的信息论安全性分析,假设存在集体攻击,并严格评估密钥率和噪声容忍度的下限。我们假设去极化信道进行评估,尽管我们得出的方程适用于任意信道。我们遵循 [9] 中提出的完善的密钥率计算以及 [10] 中给出的利用不匹配测量的方法来实现这一点。在这项工作中,我们只考虑理想的量子比特,因此我们不会考虑损失可能对协议安全性产生的影响。关于损失,我们注意到原始的 B92 协议极易受到明确状态歧视攻击 [6] [7] [8],而我们在此分析的扩展版本可以抵御此类攻击 [5]。在进行证券分析之后,我们将对一系列参数进行优化并讨论最佳趋势,并将通过我们的分析实现的关键利率与之前分析中使用标准 B92 实现的关键利率进行比较。
