自由空间量子密钥分发(QKD)作为扩展量子通信传输距离的有效途径,取得了显著成果。借助卫星、飞机、无人机等移动平台,通过自由空间信道传输量子比特的可行性已被证实。鉴于星载QKD的工作时间和资源消耗有限,以及卫星节点与地面网络的最后一公里连接挑战,机载QKD有望为大规模综合网络提供灵活、可中继的链路。本文回顾了近年来基于飞机或无人机的QKD的重大进展,重点介绍了其关键技术,并展望了机载量子通信的未来。
1-11. LENS 还提供自动用户查找功能,允许永久用户地址分配,并且无需知道用户的实际位置。它由两个 S-250 机舱组成,机舱内包含一个交换组和一个操作组。每个机舱都安装在 M-1097 HMMWV 上。LENS 的配置与 NCS 基本相同。差异包括终止中继的配置。LEN 不是串联交换机,因为它主要不用作其他交换中心之间的中间交换点。LENS 支持洪水搜索路由。交换组提供外部接口、电路交换和相关功能。操作组提供中央处理和操作员接口功能。LENS 可以使 CNR 用户进入 MSE 网络,并提供对商业网络的访问。
1-11. LENS 还提供自动用户查找功能,允许永久用户地址分配,并且无需知道用户的实际位置。它由两个 S-250 机房组成,机房内有一个交换组和一个操作组。每个机房都安装在 M-1097 HMMWV 上。LENS 的配置与 NCS 基本相同。不同之处在于终止中继的配置。LEN 不是串联交换机,因为它主要不用作其他交换中心之间的中间交换点。LENS 支持泛洪搜索路由。交换组提供外部接口、电路交换和相关功能。操作组提供中央处理和操作员接口功能。LENS 可以使 CNR 用户进入 MSE 网络,并提供对商业网络的访问。
摘要 双场量子密钥分发(TF-QKD)是一种颠覆性创新,它能够克服无需可信中继的 QKD 速率-距离限制。自第一个 TF-QKD 协议提出以来,人们在理论和实验上不断取得突破,以增强其能力。然而,仍有一些实际问题有待解决。在本文中,我们研究了具有不稳定光源和有限数据量的非对称 TF-QKD 协议的性能。使用 Azuma 不等式估计参数的统计波动。通过数值模拟,我们比较了具有不同数据量和不同强度波动幅度的非对称 TF-QKD 协议的密钥速率。我们的结果表明,统计和强度波动都对非对称 TF-QKD 的性能有显著的影响。
在基础里程碑中,1990年代的框架中继的引入增强了大型组织的网络通信。«我们从真正的革命开始:全IP网络。当时,很少有球员相信它,但是思科带着赌博与奥兰治(Orange)合作完全拥抱了这一方向。思科的标志性领导人约翰·钱伯斯(John Chambers)的这一愿景标志着我们公司的重大转折点。»回忆说,从2013年到2018年,橙色业务总监Thierry Bonhomme遵循了近十年后的最初成功,这是通过采用MPLS(Multiprotocol Label Switching)的,这提供了更有效的数据流管理,并预示了SD-WAN服务的出现,即现在对全球连接的SD-WAN服务。
1-11. LENS 还提供自动用户查找功能,允许永久用户地址分配,并且无需知道用户的实际位置。它由两个 S-250 机舱组成,机舱内有一个交换组和一个操作组。每个机舱都安装在 M-1097 HMMWV 上。LENS 的配置与 NCS 基本相同。不同之处在于终止中继的配置。LEN 不是串联交换机,因为它主要不用作其他交换中心之间的中间交换点。LENS 支持泛洪搜索路由。交换组提供外部接口、电路交换和相关功能。操作组提供中央处理和操作员接口功能。LENS 可以使 CNR 用户进入 MSE 网络,并提供对商业网络的访问。
1-11. LENS 还提供自动用户查找功能,允许永久用户地址分配,并且无需知道用户的实际位置。它由两个 S-250 机房组成,机房内有一个交换组和一个操作组。每个机房都安装在 M-1097 HMMWV 上。LENS 的配置与 NCS 基本相同。不同之处在于终止中继的配置。LEN 不是串联交换机,因为它主要不用作其他交换中心之间的中间交换点。LENS 支持泛洪搜索路由。交换组提供外部接口、电路交换和相关功能。操作组提供中央处理和操作员接口功能。LENS 可以使 CNR 用户进入 MSE 网络,并提供对商业网络的访问。
1-11. LENS 还提供自动用户查找功能,允许永久用户地址分配,并且无需知道用户的实际位置。它由两个 S-250 机房组成,机房内有一个交换组和一个操作组。每个机房都安装在 M-1097 HMMWV 上。LENS 的配置与 NCS 基本相同。不同之处在于终止中继的配置。LEN 不是串联交换机,因为它主要不用作其他交换中心之间的中间交换点。LENS 支持泛洪搜索路由。交换组提供外部接口、电路交换和相关功能。操作组提供中央处理和操作员接口功能。LENS 可以使 CNR 用户进入 MSE 网络,并提供对商业网络的访问。
DARPA 预计 POWER 项目的执行者将创造新颖的光学技术集成,以创建能够重定向、波前校正和光束能量收集的机载中继。最终演示的目的是使用现有平台承载的三个机载中继节点,将能量从地面源激光器传输到高空以实现远程效率,并返回到 200 公里外的地面接收器。预计平台将在 60,000 英尺左右运行,以最大限度地减少大气损失并提高中继的生存能力。高效而精确的重定向对于避免平台热挑战和确保中继光束有效照射所需目标是必不可少的。为了解决光束在穿过大气扰动时光束质量下降的问题,中继必须能够根据需要校正光波前以实现系统效率目标。最后,中继必须能够有选择地从光束中收集能量以提供机载辅助电源,从而展示未来无限期持久中继平台的必要特性。我们鼓励提出以新颖的方式利用现有和新兴光学技术,以有效的低尺寸、低重量、低功率和低成本实现项目目标的提案。