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当然,每一项新的通信技术都有军事用途,使指挥官和战斗部队能够在更远的距离上实现更快的通信。起初,海军使用旗语、旗帜和其他视觉信号与舰船进行通信,但它们需要发送者和接收者之间有清晰的视线 (LOS),因此由于范围 1 而限制了它们的实用性。然后在 1901 年 12 月 12 日,古列尔莫·马可尼成功传输了第一个跨大西洋无线信号 2 ,彻底改变了通信技术。在马可尼的开创性发明之后,海运业和海军部队很快意识到了它的变革潜力 3 ,到 20 世纪初,无线通信系统被整合到他们的行动中 4 。
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这是两个人之间进行的普遍交流形式。由于它是人与人之间的接触,它包括日常交流,可以是正式的也可以是非正式的,可以在任何地方通过语言、声音、面部表情、手势和姿势进行。它被认为是最有效的交流方式,因为它是个人的、直接的、亲密的,并且允许在语言、手势和表情上进行最大程度的互动。这种交流方式可以立即收到反馈,并且可以影响对方并说服他或她接受你的观点。由于发送者和接收者之间距离很近,人际交流也具有情感吸引力;它比任何其他形式的交流都能更有效地激励、鼓励和协调工作。
从发送者到接收者的消息的安全通信是全球互联网用户的主要安全问题之一。这是因为常规攻击和威胁以及最重要的数据隐私。为了解决这些问题,我们使用加密算法,该算法在某些密码中加密数据并通过Internet传输,并再次解密了原始数据。因此,提出了轻巧的加密方法来克服许多常规加密问题。密码学是通过将信息转换为安全格式来保护信息的科学。此过程称为加密,已被使用了几个世纪,以防止手写消息被意外接收者读取。密码充当消息封装系统。混合算法将从
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具有对其配置进行相干控制的量子设备网络在量子信息处理(包括量子通信、计算和传感)方面具有巨大的优势。到目前为止,对这些优势的研究都假设控制系统最初与网络处理的数据不相关。在这里,我们探索了数据和控制之间量子关联的威力,展示了两个通信任务,当且仅当发送方与控制网络配置的第三方(“控制器”)共享先前的纠缠时,才可以通过信息擦除通道完成这两个通信任务。第一个任务是传输经典消息而不向控制器泄露信息。第二个任务是与接收器建立二分纠缠,或者更一般地说,与多个空间分离的接收器建立多分纠缠。
