组件详细信息 数量 样品来源(CDN,截至 2024 年 11 月) 激光源 520nm 绿色激光二极管(II 类激光) 1 DigiKey VLM-520-03LPT-ND 激光电源 6V 电池(4 节 AA 电池,带电池座) 1 DigiKey 1528-830-ND 开关按钮 带 Off-Mom 功能的按钮 1 DigiKey PR144C1900 Gator-Clip 引线 3-7 DigiKey 2407(10 件装) 太阳能电池板 非晶太阳能电池,0-5V,20.7 uW 2 DigiKey AM-1819CA 分束器 50/50 分束器,非偏振 1 ThorLabs EBS1 半波片 λ /2 薄膜,适用于 520nm 光,21 毫米见方 2 Edmund Optics 88256(片) 四分之一波片 λ /4 520nm 光的薄膜,21 毫米见方 1 Edmund Optics 88253(片) 偏振器 最好使用厚材料,21 毫米见方 3 PolarizationDotCom PF030(片) 绿色滤光片 铬绿色滤光片,21 毫米见方 2 生产用品 R389(片) 参考偏振器 偏振滑块,任何有标签的都可以 1-3 Rainbow Symphony 04601 面包板 小面包板 1 DigiKey BB-32650-R Arduino Uno Rev3 经过测试,请参阅固件安装提示 1 DigiKey A000066 USB 线 USB-B 转 USB-A,公对公 1 DigiKey SC-2ABE003F 9V 交流适配器或电池插头
随着无线网络日益成为现代通信基础设施不可或缺的一部分,对保护敏感信息的强大安全机制的需求从未如此迫切。量子密钥分发 (QKD) 提供了一种革命性的通信安全方法,它利用量子力学原理确保加密密钥在理论上不可破解。本研究全面回顾了无线网络环境下 QKD 技术的现状,利用二级数据源分析了最近的进展、实施和挑战。本文首先概述了 QKD 的基本原理及其相对于传统加密方法的优势。然后,它研究了 QKD 协议的最新发展及其对无线环境的适应性,重点介绍了成功的案例研究和实验。详细讨论了关键挑战,包括技术限制、与现有网络基础设施的集成障碍以及成本考虑。本评论还探讨了新兴趋势和创新,例如混合 QKD 系统和基于卫星的实施,这些趋势和创新有望扩大 QKD 在无线网络中的适用性和可行性。最后,该研究概述了未来的前景和潜在的研究方向,强调需要跨学科合作来克服现有的局限性,并充分发挥 QKD 在增强无线网络安全性方面的潜力。
iii. 由于重新分配,连接/GNA 的开始日期不能推迟。但是,如果当前共用站已经授予了间隔,则重新分配的实体应负责支付中间期间的间隔费用。iv. 重新分配后,任何实体的传输费用责任(如有)应符合 CERC 共享条例 2022。v. 所有实体均须事先获得管理层批准,以决定在会议上选择重新分配。申请人在会议上做出的决定应被视为最终决定,并以此为基础最终确定重新分配,之后不得进行任何更改。vi. 如果实体没有参加会议,则将解释为申请人不愿意重新分配,因此不会考虑他们进行重新分配。vii. 由于重新分配,任何共用站/部分产生的任何空缺/余量应在同一次会议中提供给同一综合体后续共用站/部分的合格实体。viii.若本次重新分配会议后仍有空缺,则应根据申请优先顺序向新申请人提供空缺。
摘要:安全量子会议是指由多个可信用户生成完全相同的密钥以保密方式广播私人消息的协议。通过对 (arXiv:1601.00966) 中首次引入的技术进行修改,作者推导出任意拓扑量子网络中安全会议最大速率的单字母上限,其中用户可以在双向经典通信的帮助下执行最强大的本地操作,并且量子系统根据最有效的多径泛洪策略进行路由。更准确地说,作者限制了单消息多播协议可实现的最终速率,其中 N 个发送者分发 N 个独立密钥,并且每个密钥将与 M 个接收者共享。
连续变量 (CV) 量子密钥分发 (QKD) 为安全量子通信提供了强大的环境,这要归功于使用室温现成的光学设备并且有可能达到比标准离散变量对应物高得多的速率。在本文中,我们提供了一个通用框架,用于研究在各方经历的损失和噪声的不同信任级别下,使用高斯调制相干态协议的 CV-QKD 的可组合有限尺寸安全性。我们的论文考虑了有线(即基于光纤)和无线(即自由空间)量子通信。在后一种情况下,我们表明在具有固定和移动设备的安全量子网络中,短距离光学无线 (LiFi) 可以实现高密钥速率。最后,我们将研究扩展到微波无线 (WiFi),讨论 CV-QKD 在极短距离应用中的安全性和可行性。
PS&E Michael.Carter@wv.gov DDR (PS&E) C, X, S, W 桥梁审查 Robert.L.Douglas@wv.gov DDI C C C, X C,X,S,W C,S,W C, X, S, W 桥梁(如适用) Tim.A.Hermansdorfer@wv.gov DDI(Br.)C C C C C C C,S,W C,S,W C,S,W 通行权(注 4) Katrena.J.Parsons@wv.gov DDR(R/W) R N R R N R,A R N 顾问服务 Erika.J.Carroll@wv.gov DDC C, N C, N 初步设计 Mark.J.White@wv.gov DDD C, N C, N C 交通工程部 部门主任 Ted.J.Whitmore@wv.gov OS-设计 C C C C 设计Rubina.Tabassum@wv.gov OS-设计 C C C C C C C 运营 OS-操作 C C C C 安全 Donna.J.Hardy@wv.gov OS-安全 C C C C 交通服务 Danny.G.Young@wv.gov OS-Traffic Servi C 技术支持部门 岩土 Mark.A.Nettleton@wv.gov DSG C,X C,X C,X C C,X C C,X C,X C 环境 Sondra.L.Mullins@wv.gov DSN C C C,X C C,X C,X C C
从考虑分销及其中断的考虑中,作为一种有价值的电影制作方法,以了解受众和行业之间的复杂关系(Lobato和Ryan,2011年,2011年,第189页),我们将分析恐怖电影在不断变化的电影分发景观,尤其是数字分销中的作用,尤其是在21世纪的前两十年中。我们认为,恐怖类型一直是窗户系统核心局限性的富有成果的测试,从减少戏剧和家庭发行之间的延迟到按需视频的各种可能性(VOD)(Tompkins,2014年)。我们的研究表明,恐怖类型已经领导着正式分销的不同暂定趋势,在某些情况下,整个电影业的重要转变。