Разработка способов увеличения длины волоконно-оптического канала связи квантово-криптографической системы

Рассмотрение способа увеличения длины волоконно-оптического канала связи квантово-криптографической системы. Техническая сторона физического ограничения длины волоконно-оптической линии связи. Способы увеличения длины волоконно-оптического канала связи.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 07.08.2020
Размер файла 252,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Разработка способов увеличения длины волоконно-оптического канала связи квантово-криптографической системы

Гончаренко Д.К.

Аннотация

В статье рассматривается способ увеличения длины волоконно-оптического канала связи квантово-криптографической системы. Так же в статье рассматривается техническая сторона физического ограничения длины волоконно-оптической линии связи: проведен расчет, анализ и визуализация в виде графиков ключевых зависимостей видности и квантового коэффициента ошибки от длины волоконной линии связи. Способом, рассматриваемым для увеличения длины волоконно-оптического канала связи, является установка квантового повторителя в квантовую криптосистему. волоконный оптический канал связь

Ключевые слова: квантовые криптосистемы, передача данных, волоконные линии связи, квантовые повторители.

The article discusses the method for increasing the length of the fiber-optic communication channel of a quantum-cryptographic system. The article also discusses the technical side of the physical limitation of the length of the fiber-optic communication line: calculation, analysis and visualization in the form of graphs of the key dependences of the visibility and quantum error rate on the length of the fiber communication line were carried out. The installation of the quantum repeater in a quantum cryptosystem is considered as the method to increase the length of the fiber-optic communication channel.

Keywords: quantum cryptosystems, data transmission, fiber communication lines, quantum repeaters.

Введение

Динамичное развитие информационных технологий и систем удаленного управления существенно повышает потребность в новых принципах передачи, приема и обработки информации, в основу которых в ближайшем будущем могут лечь технологии квантовой информатики.

Перспективным подходом, обеспечивающим возможность передавать квантовые состояния в распределённых квантовых информационных системах в целях обеспечения безопасности передачи данных, является технология квантовой коммуникации.

Менее чем за 50 лет квантовая криптография прошла путь от идеи до воплощения в коммерческую систему квантового распределения ключей. Действующая аппаратура позволяет распределять ключи через квантовый канал на расстояние превышающие 100 км (рекорд 184 км), со скоростями достаточными для передачи ключей шифрования, но не достаточными для поточного шифрования магистральных каналов с помощью шифра Вернама.

Основные результаты

Технологическое применение квантовой криптографии существенным образом ограничивается экспоненциальным характером роста потерь в канале связи с увеличением расстояния передачи [9, С.157],[10, С.137].

В связи с этим были произведены расчеты, а так же были построены графики, визуализирующие ограниченность возможности применения квантовых систем.

Зависимость видности от длины волокна L определяется выражением

(1)

где м - среднее число фотонов исходящих от отправителя, ? затухание волокна длиной L, ? эффективность детектора получателя, ? вероятность ошибочного отсчета на тактовый цикл. С подстановкой измеренных значений, которые включают в себя эффективность детектора и потери в аппарате получателя на уровне 5 дБ, принимая в расчет стандартное затухание волокна б = 0,2 дБ/км, может быть определено расчетное значение видности от длины волны [7, С.57]. Зависимость видности от длины волоконной линии показана на рисунке 1.

Рис. 1 - Зависимость видности от длины волоконной линии связи

Квантовый коэффициент ошибки может быть найден из значений квантовой интерференционной видности. Для протокола ВВ84 квантовый коэффициент ошибки е может быть представлен как:

(2)

Если QBER меньше, чем 11% отправитель и получатель могут сформировать общий ключ с минимальной информацией, доступной злоумышленнику, путем применения классических кодов, корректирующих ошибки. Коэффициент ошибки, вычисленный по формуле (2) с учетом значения = 8,5?10-7 представлен на рисунке 2.

Рис. 2 - График зависимости коэффициента ошибки от длины волоконной линии связи

Из рисунка 1 видно, что при допустимом уровне видности 0,9 длина волоконной линии связи составит примерно 175 км. Из рисунка 2 следует, что допустимый квантовый коэффициент ошибки 11% достигается при длине волоконной линии связи около 200 км.

В случае классической коммуникации проблема потерь решается путем усиления сигнала в промежуточных узлах в процессе передачи, то есть использованием повторителей [4, С.188]. При передаче квантовой информации, однако, мы не можем “усилить” сигнал подобным образом из-за невозможности клонирования квантового состояния [2, С.123]. Тем не менее можно создать квантовый аналог повторителя, дающий возможность передачи квантовой информации на большие расстояния с помощью создания перепутанного состояния между отправителем и получателем [5, С.137],[6, С.772]. Это перепутывание затем может быть использовано при квантовой коммуникации, в частности, при квантовой телепортации или в протоколах квантового распределения ключа) [8, С.176]. Суть протокола квантового повторителя состоит в том, что между отправителем A и получателем B помещается ряд промежуточных узлов C1, C2, . . . , CN?1, и изначально перепутывание создается между соседними из них (см. рисунок 3). Следующим шагом является создание на основе этого перепутывания перепутанного состояния между более далекими узлами -- так называемый перенос перепутывания, или свопинг [1, С.50], [3, С.517]: если над кубитами в среднем из трех последовательных узлов произвести измерение, проектирующее их на состояния Белла {|Ц+) , |Ц?) , |Ш+) , |Ш?)}, а затем выполнить над крайними кубитами некоторые унитарные преобразования, зависящие от результата белловского измерения, то эти крайние кубиты (которые, заметим, никогда не взаимодействовали между собой) в результате окажутся в перепутанном состоянии (см. рис. 4). Проведение свопинга во всех узлах приведет к появлению требуемого перепутывания между узлами A и B.

Рис. 3 - Схема повторителя: между крайними узлами передачи A и B
помещаются промежуточные узлы C1,C2, . . . , CN?1, между которыми создается перепутывание

Рис. 4 - Перенос перепутывания(свопинг): после создания перепутывания между соседними узлами (а) производится белловское измерение кубитов среднего узла (б), в результате чего крайние кубиты оказываются в перепутанном состоянии (в)

Заключение

В статье были рассчитаны, проанализированы и визуализированы в виде графиков ключевые зависимости видности и квантового коэффициента ошибки от длины волоконной линии связи. Была выявлена закономерная ограниченность дальности распространения сигнала, что обусловлено принципиальной невозможностью клонировать одиночный фотон и вытекающей из этого невозможности ретрансляции одиночного фотона с целью увеличения дальности его распространения. Так же было численно определено, при заявленных числовых характеристиках системы, максимально допустимое значение длины волоконной линии связи при сохранении приемлемых для передачи информации характеристик. Был рассмотрены классический способ увеличения длины волоконно-оптической линии связи с сохранением необходимых для передачи информации ключевых характеристик - установка квантовых повторителей.

Список литературы

1. Бауместер Д. Физика квантовой информации / Бауместер Д., Экерт А., Цайлингер А. - М.: Постмаркет, 2002, - C. 50-51.

2. Ермаков А.И. Квантовая механика. Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.И. Ермаков -М.: Юрайт, 2017, - С. 120-125.

3. Нильсен М. Квантовые вычисления и квантовая информация / Нильсен М., Чанг И. - М.: Мир, 2006. - С. 513-521.

4. Байков Ю.А. Квантовая механика / Ю.А. Байков, Кузнецов В.М. - М.: Бином, 2019. - С. 186-191.

5. Ермаков О.Н. Оптоэлектроника / О.Н. Ермаков. С.А. Тарасов. - М.: ЯНУС-К, 2011. - С. 136-138.

6. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника / А.Н. Игнатов. - М.: Лань, 2017. - С. 772-773.

7. Шабанов В.Ф. Метаматериалы и структурно организованные среды для оптоэлектроники, СВЧ-техники и нанофотоники / В.Ф. Шабанов, В.Я. Зырянов, В.Г. Архипкин. -М.: СО РАН, 2013. -С. 55-58.

8. Щапова И.А. Основы оптоэлектроники и лазерной техники / И.А. Щапова. -М.: Флинта, 2017. - С. 176-177.

9. Цуканов В.Н. Волоконно-оптическая техника / В.Н. Цуканов, М.Я. Яковлев. -М.: Инфра-Инженерия, 2015. - C. 155-159.

10. Раскин А.А. Технология материалов микро-,опто- и наноэлектроники / А.А. Раскин, В.К. Прокофьева. - М.: Бином, 2012. - С. 136-138.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Волоконно-оптические линии связи как понятие, их физические и технические особенности. Основные составляющие элементы оптоволокна и его виды. Области применения и классификация волоконно-оптических кабелей, электронные компоненты систем оптической связи.

    реферат [836,9 K], добавлен 16.01.2011

  • Чувствительность оптического приемного модуля. Сопротивление нагрузки фотодетектора. Интеграл Персоника для прямоугольных входных импульсов и выходных импульсов в форме "приподнятого косинуса". Длина регенерационного участка волоконно-оптической системы.

    контрольная работа [80,8 K], добавлен 18.09.2012

  • Понятие об оптическом волокне. Прохождение светового излучения через границу раздела сред, а также в оптических волокнах, определение окон прозрачности. Стабильность мощности лазерного излучения. Принципы измерения мощности на разных длинах волн.

    курсовая работа [832,5 K], добавлен 07.01.2014

  • Проектирование волоконно-оптической линии передачи с использованием оптического кабеля между Великим Новгородом и Смоленском. Расчет пропускной способности проектируемой линии. Выбор схемы резервирования, схемы синхронизации и системы управления.

    курсовая работа [5,9 M], добавлен 14.11.2021

  • Історія розвитку волоконно-оптичних датчиків і актуальність їх використання. Характеристики оптичного волокна як структурного елемента датчика. Одно- і багатомодові оптичні волокна. Класифікація волоконно-оптичних датчиків і приклади їхнього застосування.

    реферат [455,0 K], добавлен 15.12.2008

  • Определение фокусных расстояний собирающих и рассеивающих линз, увеличения и оптической длины трубы микроскопа, показателя преломления и средней дисперсии жидкости, силы света лампочки накаливания и ее светового поля. Изучение законов фотометрии.

    методичка [1023,5 K], добавлен 17.05.2010

  • Общая характеристика технологий, конструктивных особенностей, принципов работы и практического применения волоконно-оптических датчиков. Описание многомодовых датчиков поляризации. Классификация датчиков: датчики интенсивности, температуры, вращения.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 20.06.2012

  • Технология оптического демультиплексирования с разделением по длине волны, использующая дифракционную решетку на основе массива планарных волноводов различной длины между разветвителями. Изоляция и дальние перекрестные помехи. Интервал между каналами.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 19.10.2012

  • Возникновение неклассических представлений в физике. Волновая природа электрона. Эксперимент Дэвиссона и Джермера (1927 г.). Особенности квантово-механического описания микромира. Матричная механика Гейзенберга. Электронное строение атомов и молекул.

    презентация [198,3 K], добавлен 22.10.2013

  • Фотоупругость - следствие зависимости диэлектрической проницаемости вещества от деформации. Волоконно-оптические сенсоры с применением фотоупругости. Фотоупругость и распределение напряжения. Волоконно-оптические датчики на основе эффекта фотоупругости.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 13.12.2010

  • Общие сведения об измерительных источниках оптического излучения, исследование их затухания. Основные требования к техническим характеристикам измерителей оптической мощности. Принцип действия и конструкция лазерных диодов, их сравнительный анализ.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 09.01.2014

  • Проектирование электропитающих установок проводной связи. Расчет элементов электропитающей установки. Определение состава коммутирующих и выпрямительных устройств. Способы и системы дистанционного питания. Нормы напряжений для установок аппаратуры связи.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 25.09.2014

  • Структура и параметры МДП-транзистора с индуцированным каналом, его топология и поперечное сечение. Выбор длины канала, диэлектрика под затвором транзистора, удельного сопротивления подложки. Расчет порогового напряжения, крутизны характеристики передачи.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 24.11.2010

  • Методы измерения показателей преломлений и коэффициентов дисперсии оптического стекла. Измерение предельного угла выхода. Оптическая схема интерферометра ИТР-1. Измерение оптической однородности, коэффициента светопоглощения, двойного лучепреломления.

    реферат [950,0 K], добавлен 17.11.2015

  • Разработка измерительного канала измерительного канала, его метрологическое обеспечение. Выбор математической модели ИК расхода вещества. Функциональная, структурная схема ИК, условия его эксплуатации. Блок распределения унифицированного токового сигнала.

    курсовая работа [755,7 K], добавлен 11.04.2014

  • Характеристика матеріалів, які використовуються для одержання оптичних волокон: властивості кварцу, очищення силікатного скла, полімерні волокна. Дослідження методів та технології виробництва оптичних волокон. Особливості волоконно-оптичних ліній зв'язку.

    курсовая работа [123,3 K], добавлен 09.05.2010

  • Разработка измерительного канала контроля физического параметра технологической установки: выбор технических средств измерения, расчет погрешности измерительного канала, дроссельного устройства, расходомерных диафрагм и автоматического потенциометра.

    курсовая работа [414,1 K], добавлен 07.03.2010

  • Исследование установившегося режима работы фазы длинной линии электропередачи с четвертью длины волны, соединяющей электрическую систему с нагрузкой. Оценка активной и индуктивной нагрузки при 100% и 50% соответственно. Приборы и их характеристики.

    лабораторная работа [203,1 K], добавлен 13.04.2016

  • Расчет длины волны из опыта Юнга и колец Ньютона. Интерференция света как результат наложения двух когерентных световых волн. Подробный расчет всех необходимых величин. Определение длины волны через угол наклона соответствующей прямой к оси абсцисс.

    лабораторная работа [469,3 K], добавлен 11.06.2010

  • Изучение дифракции света на одномерной решетке и определение ее периода. Образование вторичных лучей по принципу Гюйгенса-Френеля. Расположение главных максимумов относительно центрального. Измерение среднеарифметического значения длины световой волны.

    лабораторная работа [67,1 K], добавлен 25.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.