量子通讯的几个问题
1.理论上的最大通讯距离2.带宽(传1T的数据是瞬间完成,还是分段发送)3.容量,交换设备能同时容纳多少用户4.通讯,资料上说A端到B端,A端改变后,B端也发生改变,但B...
1.理论上的最大通讯距离
2.带宽(传1T的数据是瞬间完成,还是分段发送)
3.容量,交换设备能同时容纳多少用户
4.通讯,资料上说A端到B端,A端改变后,B端也发生改变,但B端不能让A端改变,那么,量子通讯如何实现,点对点或点对多通讯。
5.安全,假设人人都有量子通讯设备,公司或者机构怎么保证持有人发送的数据不会泄密?(防火墙)
6.应用,由于量子通讯的特点,那么当个人用户持有量子通讯设备,怎么收取费用?
以上问题回答四个让人满意,即可加分
如果有相关资料文摘,可发fywood@qq.com,会酌情增加悬赏。 展开
2.带宽(传1T的数据是瞬间完成,还是分段发送)
3.容量,交换设备能同时容纳多少用户
4.通讯,资料上说A端到B端,A端改变后,B端也发生改变,但B端不能让A端改变,那么,量子通讯如何实现,点对点或点对多通讯。
5.安全,假设人人都有量子通讯设备,公司或者机构怎么保证持有人发送的数据不会泄密?(防火墙)
6.应用,由于量子通讯的特点,那么当个人用户持有量子通讯设备,怎么收取费用?
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5个回答
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看到没人说,我来大概回答一下吧
第一题和第二题可以结合在一起回答
距离造成的是衰减,衰减会造成源的亮度被衰减掉,造成通信带宽的降低,直到能接收的光子数量过低与暗计数相较接近后,量子通信失败
现在的光纤量子通信最远距离大约是200公里,自由空间的最远距离国外磨携告是150公里,国内是100公里,但是现在的方案大致是城际通过卫星平台做中转,城内用光纤的网络
你所说的瞬间完成,应该指的纠缠,纠缠的光子对的相关性是瞬间完成的,但是累积这样的光子对需要时间(源亮度和信道衰减)
每次量子通信都是在两者之间建立绝对安全的通信,如果要建立给第三方,那就是两次两两的量子通信
“资料上说A端隐余到B端,A端改变后,B端也发生改变”,这是纠缠光子对的特性,“但B端不能让A端改变,”这个我不理解,纠缠是对其中之间进行测量形成塌缩后,导致纠缠对也发生塌缩
量子通信只是两两间的安全通信,如果通信转接过多,安全性是随着每个点的安全性下降的
由于量子通信瞎明的需求很高,尤其是隐形态传输,现有通常认为量子通信只是作为经典通信的辅助和提升,其需要的设备需求并不适合个人使用,设备价格不菲,且维护费用也很高,如果只是对于信道来说反而需求和普通光通信差别不大,如果技术发展到个人应用阶段或者真有需要有能力购买和维护,运营商通过出售和维护终端收费即可
第一题和第二题可以结合在一起回答
距离造成的是衰减,衰减会造成源的亮度被衰减掉,造成通信带宽的降低,直到能接收的光子数量过低与暗计数相较接近后,量子通信失败
现在的光纤量子通信最远距离大约是200公里,自由空间的最远距离国外磨携告是150公里,国内是100公里,但是现在的方案大致是城际通过卫星平台做中转,城内用光纤的网络
你所说的瞬间完成,应该指的纠缠,纠缠的光子对的相关性是瞬间完成的,但是累积这样的光子对需要时间(源亮度和信道衰减)
每次量子通信都是在两者之间建立绝对安全的通信,如果要建立给第三方,那就是两次两两的量子通信
“资料上说A端隐余到B端,A端改变后,B端也发生改变”,这是纠缠光子对的特性,“但B端不能让A端改变,”这个我不理解,纠缠是对其中之间进行测量形成塌缩后,导致纠缠对也发生塌缩
量子通信只是两两间的安全通信,如果通信转接过多,安全性是随着每个点的安全性下降的
由于量子通信瞎明的需求很高,尤其是隐形态传输,现有通常认为量子通信只是作为经典通信的辅助和提升,其需要的设备需求并不适合个人使用,设备价格不菲,且维护费用也很高,如果只是对于信道来说反而需求和普通光通信差别不大,如果技术发展到个人应用阶段或者真有需要有能力购买和维护,运营商通过出售和维护终端收费即可
希卓
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1. 理论上没有通讯距离的限制,当然距离越长工程上的挑战越大, 因为保持量子比特处于相干状态是很困难的,有时就算最好的电磁屏蔽、真空、超低温的环境下,量子信息还是会在很短的距离下因退相干而失效。目前实验室能达到的最长距离大约是十几公里,介质是受环境影响很小的偏振光子。
2. 理论上也没有带宽的限制, 就好比你问光通信有没有带宽限制,答案是没有,但光通信具体的通信标准比如GPOM, 就有了。 目前还没有量子通讯的技术标准,而且量子通讯目前也只能用于加密, 必须使用传统信道传输密钥,而且加上在传输过程中的退相干效应, 理论上带宽是要低于和它匹配的传统信陪帆道的。
3,这个无从谈起,根本就没有实验室以外的交换协议标准。在实验室里,光量子的两路交换模型都是一个挺复杂的课题。
4,其实只要信息的通道能成功双向传输量子信息,那理论上就可以是双工通信, A和B可以都配备一套发送和接芦禅雹受设备就可以了。
5,量子通讯的一个特点是信息只能被提取一次,和其他人有没有设备没关系, 因为处于叠加状态的量子比特被观察一次后就坍塌了,所以就算它被别人截获了, 你也能及时发现。
6,强调目前袭戚量子通信就算在理论上也只能应用于加密,如果商用的话,安流量收费,包月88折,亲!
2. 理论上也没有带宽的限制, 就好比你问光通信有没有带宽限制,答案是没有,但光通信具体的通信标准比如GPOM, 就有了。 目前还没有量子通讯的技术标准,而且量子通讯目前也只能用于加密, 必须使用传统信道传输密钥,而且加上在传输过程中的退相干效应, 理论上带宽是要低于和它匹配的传统信陪帆道的。
3,这个无从谈起,根本就没有实验室以外的交换协议标准。在实验室里,光量子的两路交换模型都是一个挺复杂的课题。
4,其实只要信息的通道能成功双向传输量子信息,那理论上就可以是双工通信, A和B可以都配备一套发送和接芦禅雹受设备就可以了。
5,量子通讯的一个特点是信息只能被提取一次,和其他人有没有设备没关系, 因为处于叠加状态的量子比特被观察一次后就坍塌了,所以就算它被别人截获了, 你也能及时发现。
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现在的量子通信还大多属于概判祥念。从实验室到商业化还是需要一定时间的。
1.所有方式的通讯长度档冲空都是看信号强度,在这里是量子纠缠纯度行瞎。所以不好说理论通讯长度。其他的……不清楚。
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估计没有人能回答,你应该档扮岩发到通讯板块。不过关于第5项安缺毕全的问题,倒是可以通过行御量子加密技术解决,这是目前最安全的加密手段了,几乎无法破解。
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1. 理论上没有通讯距离的限制,当然距离越长工程上的挑战越大, 因为保持量子比特处于相干状态是很困难的,有时就算最好的电磁屏蔽、真空、超低温的环境下,量子信息还是会在很短的距离下因退相干而失效。目前实验室能达到的最长距离大约是十几公里,介质是受环境影响很小的偏振光子。
2. 理论上也没有带宽的限制, 就好比你问光通信有没有带宽限制,答案是没有,但光通信具体的通信标准比如GPOM, 就有了。 目前还没有量子通讯的技术标准,而且量陪帆子通讯目前也只能用于加密, 必须使用传统信道传输密钥,而且加上在传输过程中的退相干效应, 理论上带宽是要低于和它匹配的传统信道的。
3,这个无从谈起,根本就没有实验室以外的交换协议标准。在实验室里,光量子的两路交换模型都是一个挺复杂的课题。
4,其实只要信息的通道能成功双向传输量子信息,那理论上就可以是双工通信, A和B可以都配备一套发送和接受设备就可以了。
5,量子通讯的一个特点是信息只能芦禅雹被提取一次,和其他人有没袭戚有设备没关系, 因为处于叠加状态的量子比特被观察一次后就坍塌了,所以就算它被别人截获了, 你也能及时发现。
6,强调目前量子通信就算在理论上也只能应用于加密,如果商用的话,安流量收费,包月88折,亲!
2. 理论上也没有带宽的限制, 就好比你问光通信有没有带宽限制,答案是没有,但光通信具体的通信标准比如GPOM, 就有了。 目前还没有量子通讯的技术标准,而且量陪帆子通讯目前也只能用于加密, 必须使用传统信道传输密钥,而且加上在传输过程中的退相干效应, 理论上带宽是要低于和它匹配的传统信道的。
3,这个无从谈起,根本就没有实验室以外的交换协议标准。在实验室里,光量子的两路交换模型都是一个挺复杂的课题。
4,其实只要信息的通道能成功双向传输量子信息,那理论上就可以是双工通信, A和B可以都配备一套发送和接受设备就可以了。
5,量子通讯的一个特点是信息只能芦禅雹被提取一次,和其他人有没袭戚有设备没关系, 因为处于叠加状态的量子比特被观察一次后就坍塌了,所以就算它被别人截获了, 你也能及时发现。
6,强调目前量子通信就算在理论上也只能应用于加密,如果商用的话,安流量收费,包月88折,亲!
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