高級訪問研究員Tobias A. Eriksson在內(nèi)的日本國家信息通信技術研究所的研究有望解決該應用的一個主要挑戰(zhàn):如何使用連續(xù)可變量子密鑰分配實現(xiàn)安全通信。該方法通??s寫為QKD,是利用量子技術生成的加密密鑰的持續(xù)交換,用于加密在兩方或多方之間傳輸?shù)臄?shù)據(jù)。
在將于3月3日至7日在加利福尼亞州圣地亞哥舉行的OFC:光纖通信會議和展覽會上發(fā)表的一篇論文中,riksson和他的同事表示,此應用的主要障礙是光纖放大器產(chǎn)生的噪聲。一代單模光纖系統(tǒng)。他們的研究涉及探索如何利用預計將在未來傳輸網(wǎng)絡中使用的多核光纖技術。顧名思義,多核光纖系統(tǒng)在單股中使用多個光纖纖芯,通過這些纖芯可以傳輸數(shù)據(jù)。在今天的光纖網(wǎng)絡中,每條線通常只有一個核心?!鞍踩ㄐ攀悄壳白罾щy的挑戰(zhàn)之一,許多當前的加密方法有一天很容易被專為量子計算機設計的算法打破,”埃里克森說。 “我們尚未看到QKD商業(yè)部署的一個原因是該技術與當前的網(wǎng)絡架構不兼容。”
Eriksson表示,隨著多核光纖在未來開始部署,研究人員正在研究如何利用該技術來解決加密問題?!拔覀儐栕约旱膯栴}是多芯光纖的空間尺寸是否可以用于經(jīng)典和量子信號的共傳播,”埃里克森說。 “我們發(fā)現(xiàn)經(jīng)典信道可以完全忽略量子信號,因為放大器噪聲會殺死量子信道,所以在單模光纖中這是不可能的?!盓riksson的團隊使用19芯光纖測量了經(jīng)典和量子通道之間串擾的過量噪聲。他們發(fā)現(xiàn)這種方法有可能支持341個QKD通道,波長為1537 nm和1563 nm之間的間隔為5 GHz。
該團隊的技術成果在一份論文中概述,該論文將在圣地亞哥的OFC會議上發(fā)表。該小組報告說,當量子信道使用多核光纖的專用核心時,網(wǎng)絡運營商可以通過確保來自QKD的量子信號的波長位于保護頻帶中來避免核心到核心串擾產(chǎn)生的噪聲在攜帶數(shù)據(jù)的經(jīng)典頻道之間。這個簡單的解決方案解決了量子和經(jīng)典信道的多路復用問題,并避免了為經(jīng)典通信信道引入新的組件。
]]>高級訪問研究員Tobias A. Eriksson在內(nèi)的日本國家信息通信技術研究所的研究有望解決該應用的一個主要挑戰(zhàn):如何使用連續(xù)可變量子密鑰分配實現(xiàn)安全通信。該方法通??s寫為QKD,是利用量子技術生成的加密密鑰的持續(xù)交換,用于加密在兩方或多方之間傳輸?shù)臄?shù)據(jù)。
在將于3月3日至7日在加利福尼亞州圣地亞哥舉行的OFC:光纖通信會議和展覽會上發(fā)表的一篇論文中,riksson和他的同事表示,此應用的主要障礙是光纖放大器產(chǎn)生的噪聲。一代單模光纖系統(tǒng)。他們的研究涉及探索如何利用預計將在未來傳輸網(wǎng)絡中使用的多核光纖技術。顧名思義,多核光纖系統(tǒng)在單股中使用多個光纖纖芯,通過這些纖芯可以傳輸數(shù)據(jù)。在今天的光纖網(wǎng)絡中,每條線通常只有一個核心?!鞍踩ㄐ攀悄壳白罾щy的挑戰(zhàn)之一,許多當前的加密方法有一天很容易被專為量子計算機設計的算法打破,”埃里克森說。 “我們尚未看到QKD商業(yè)部署的一個原因是該技術與當前的網(wǎng)絡架構不兼容?!?/span>
Eriksson表示,隨著多核光纖在未來開始部署,研究人員正在研究如何利用該技術來解決加密問題?!拔覀儐栕约旱膯栴}是多芯光纖的空間尺寸是否可以用于經(jīng)典和量子信號的共傳播,”埃里克森說。 “我們發(fā)現(xiàn)經(jīng)典信道可以完全忽略量子信號,因為放大器噪聲會殺死量子信道,所以在單模光纖中這是不可能的?!盓riksson的團隊使用19芯光纖測量了經(jīng)典和量子通道之間串擾的過量噪聲。他們發(fā)現(xiàn)這種方法有可能支持341個QKD通道,波長為1537 nm和1563 nm之間的間隔為5 GHz。
該團隊的技術成果在一份論文中概述,該論文將在圣地亞哥的OFC會議上發(fā)表。該小組報告說,當量子信道使用多核光纖的專用核心時,網(wǎng)絡運營商可以通過確保來自QKD的量子信號的波長位于保護頻帶中來避免核心到核心串擾產(chǎn)生的噪聲在攜帶數(shù)據(jù)的經(jīng)典頻道之間。這個簡單的解決方案解決了量子和經(jīng)典信道的多路復用問題,并避免了為經(jīng)典通信信道引入新的組件。
]]>高級訪問研究員Tobias A. Eriksson在內(nèi)的日本國家信息通信技術研究所的研究有望解決該應用的一個主要挑戰(zhàn):如何使用連續(xù)可變量子密鑰分配實現(xiàn)安全通信。該方法通常縮寫為QKD,是利用量子技術生成的加密密鑰的持續(xù)交換,用于加密在兩方或多方之間傳輸?shù)臄?shù)據(jù)。
在將于3月3日至7日在加利福尼亞州圣地亞哥舉行的OFC:光纖通信會議和展覽會上發(fā)表的一篇論文中,riksson和他的同事表示,此應用的主要障礙是光纖放大器產(chǎn)生的噪聲。一代單模光纖系統(tǒng)。他們的研究涉及探索如何利用預計將在未來傳輸網(wǎng)絡中使用的多核光纖技術。顧名思義,多核光纖系統(tǒng)在單股中使用多個光纖纖芯,通過這些纖芯可以傳輸數(shù)據(jù)。在今天的光纖網(wǎng)絡中,每條線通常只有一個核心?!鞍踩ㄐ攀悄壳白罾щy的挑戰(zhàn)之一,許多當前的加密方法有一天很容易被專為量子計算機設計的算法打破,”埃里克森說。 “我們尚未看到QKD商業(yè)部署的一個原因是該技術與當前的網(wǎng)絡架構不兼容。”
Eriksson表示,隨著多核光纖在未來開始部署,研究人員正在研究如何利用該技術來解決加密問題。“我們問自己的問題是多芯光纖的空間尺寸是否可以用于經(jīng)典和量子信號的共傳播,”埃里克森說。 “我們發(fā)現(xiàn)經(jīng)典信道可以完全忽略量子信號,因為放大器噪聲會殺死量子信道,所以在單模光纖中這是不可能的?!盓riksson的團隊使用19芯光纖測量了經(jīng)典和量子通道之間串擾的過量噪聲。他們發(fā)現(xiàn)這種方法有可能支持341個QKD通道,波長為1537 nm和1563 nm之間的間隔為5 GHz。
該團隊的技術成果在一份論文中概述,該論文將在圣地亞哥的OFC會議上發(fā)表。該小組報告說,當量子信道使用多核光纖的專用核心時,網(wǎng)絡運營商可以通過確保來自QKD的量子信號的波長位于保護頻帶中來避免核心到核心串擾產(chǎn)生的噪聲在攜帶數(shù)據(jù)的經(jīng)典頻道之間。這個簡單的解決方案解決了量子和經(jīng)典信道的多路復用問題,并避免了為經(jīng)典通信信道引入新的組件。
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