带宽增长及其对网络架构的影响网络运营商在扩展其光传输网络以满足最终用户不断增长的带宽需求同时管理整体网络经济性时面临着巨大的挑战。XGS-PON、25G/100G PON 和 5G 移动网络等新接入技术为用户提供了越来越高的带宽,而带宽需求毫无减弱的迹象。对越来越高的网络带宽和最低每比特传输成本的追求正推动 DWDM 城域聚合和城域核心网络走向相干 DWDM 技术,通常以每波长 100G、200G 甚至 400G 的速率运行。业内共识是,400G 收发器将开始主导城域聚合和城域核心网络,要么直接安装在第三方主机设备(如路由器或交换机)中,要么托管在转发器等 DWDM 硬件中。
摘要 量子密钥分发 (QKD) 目前正朝着可扩展且安全的 QKD 网络发展,该网络在网络用户之间建立密钥。连续变量 (CV) 和离散变量 (DV) QKD 系统目前正在并行开发,并且都用于 QKD 网络。我们在此提出了一种混合 QKD 网络,其中 CV QKD 系统用于构建城域 QKD 网络,DV QKD 系统用于连接城域 QKD 网络。混合 QKD 网络利用 CV QKD 系统的高密钥速率和 DV QKD 系统的长距离。我们还提出了一种可行的混合测量设备独立 (MDI) QKD 网络,它结合了 CV 和 DV MDI QKD 系统。所提出的混合 QKD 网络满足了现实 QKD 网络的低成本和紧凑要求,并通过结合 CV 和 DV QKD 系统的优势为未来的实际 QKD 网络提供了可行的解决方案。
摘要 量子密钥分发 (QKD) 目前正朝着可扩展且安全的 QKD 网络发展,该网络在网络用户之间建立密钥。连续变量 (CV) 和离散变量 (DV) QKD 系统目前正在并行开发,并且都用于 QKD 网络。我们在此提出了一种混合 QKD 网络,其中 CV QKD 系统用于构建城域 QKD 网络,DV QKD 系统用于连接城域 QKD 网络。混合 QKD 网络利用 CV QKD 系统的高密钥速率和 DV QKD 系统的长距离。我们还提出了一种可行的混合测量设备独立 (MDI) QKD 网络,它结合了 CV 和 DV MDI QKD 系统。所提出的混合 QKD 网络满足了现实 QKD 网络的低成本和紧凑要求,并通过结合 CV 和 DV QKD 系统的优势为未来的实际 QKD 网络提供了可行的解决方案。
电信公司可以从卫星部署中快速获得收入,因为相关用例已经存在。许多卫星运营商提供或计划提供符合城域以太网论坛 (MEF) 标准或与 SD-WAN 兼容并最终与 5G 核心兼容的解决方案。这些发展将促进主流电信公司采用卫星解决方案。5G 非地面网络的标准化将打破卫星采用的障碍,并使卫星解决方案能够纳入未经修改的手机中。电信公司应优先考虑这些基于标准的解决方案,以加速集成和创收。
5G 是新一代全球电信网络。它基于云原生、软件化、端到端架构,涵盖无线接入、城域和核心网络部分,以及网络内的边缘、雾和云计算资源。5G 正在意大利等许多国家普及,并正在成为全球移动和固定电信网络的新参考架构。5G 不仅是 4G 在性能方面的演进,而且相对于前几代产品,它还创造了一个突破点:5G 将支持多个多样化的垂直行业,针对不同类型的用户和服务,包括机器和人类类型的通信。已经定义了三类创新服务场景:
5G 是新一代全球电信网络。它基于云原生、软件化的端到端架构,涵盖无线接入、城域和核心网络部分,以及网络内的边缘、雾和云计算资源。5G 正在意大利等许多国家普及,并正在成为全球移动和固定电信网络的新参考架构。5G 不仅在性能方面是 4G 的演进,而且相对于前几代技术,它还创造了一个转折点:5G 将支持多个多样化的垂直行业,针对不同类型的用户和服务,包括机器和人类通信。已经定义了三类创新服务场景:
摘要:利用在1550 nm处产生的EPR纠缠,在单个光纤信道上实验实现了实时确定性量子隐形传态。利用1342 nm激光束实时传输经典信息,同时作为同步光束,实现量子信息与经典信息的同步。通过优化在Alice站点建立的用于操纵EPR纠缠光束的有耗通道的传输效率,实验研究了保真度对光纤信道传输距离的依赖关系。确定性量子隐形传态的最大传输距离为10 km,保真度为0.51±0.01,高于经典隐形传态极限1/2。该工作为基于确定性量子隐形传态在光纤信道上建立城域量子网络提供了一种可行方案。