【摘 要】
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量子密码或量子密钥分配(QKD)基于量子物理的基本定律来保证安全通信,因此安全性是量子密码研究的重点。许多安全性分析是基于理想化的量子密钥分配系统,而实际QKD系统有很多
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量子密码或量子密钥分配(QKD)基于量子物理的基本定律来保证安全通信,因此安全性是量子密码研究的重点。许多安全性分析是基于理想化的量子密钥分配系统,而实际QKD系统有很多缺陷导致QKD安全性的降低。本文主要目的是研究实践有效的量子密钥分配系统,以实现高速、长距离安全的量子通信,探索量子信息处理的现实应用。本文虽然研究的是量子密码,但其研究成果能为量子理论和通讯技术在其它量子信息处理领域的融合提供一定参考,例如量子计算。首先概述了量子信息的基础知识及QKD的基本原理,介绍了理想情况下的诱发态QKD方案,分析了有限脉冲下诱发态QKD的安全性。然后针对纯单光子具有易衰减及受干扰的缺点,研究了更具实用价值的相干光脉冲(WCP)光源和准单光子源(HSPS)。本文的主要工作是将这两种光源和诱发态方案相结合,并采用Liitkenhaus和Gottesman-Lo-Lutkenhaus-Preskill (GLLP)两种数据后处理方法进行性能分析。仿真结果表明:HSPS在传输距离上要优于WCP,对应相同传输距离时系统量子误码率(QBER)要小些,但相对密钥生成率低。
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