Википедия

Квантовая сеть

Квантовая сеть — коммуникационная сеть, защищающая передаваемые данные с использованием фундаментальных законов квантовой механики. Является практической реализацией так называемой квантовой криптографии. Квантовые сети формируют важный элемент квантовых вычислений и квантовых систем криптографии. Они допускают транспортировку квантовой информации между физически разделёнными квантовыми системами. В распределённых квантовых вычислениях сетевые узлы в сети могут обрабатывать информацию, выполняя функцию квантовых вентилей. Безопасная передача данных может быть реализована с помощью алгоритмов квантового распределения ключей.

В квантовых сетях, использующих в качестве среды передачи оптоволокно или свободное пространство, важную роль играет передача чистых квантовых состояний в виде фотонов на большие расстояния. РАБОТА КК

Идея квантовых сетей активно стала обсуждаться[источник не указан 3235 дней] после успешных экспериментов по квантовой телепортации[уточнить].

Применение

Квантовое распределение ключей

image
Диаграмма протокола BB84: поляризованный фотон передаётся от Алисы по незащищённому квантовому каналу и перехватывается Бобом, в то время как Ева пытается подслушать канал передачи данных.

Множество существующих квантовых сетей разработаны для поддержки квантового распределения ключей (QKD) между классическими вычислительными средами. Такое применение квантовых сетей упрощает совместное использование секретного ключа шифрования между двумя сторонами. В отличие от классических алгоритмов распределения ключей, таких, как алгоритм обмена ключами Диффи-Хеллмана, квантовое распределение ключей обеспечивает безопасность через физические свойства, а не трудность математической задачи. Первый протокол квантового распределения ключей, BB84, был предложен Чарльзом Беннетом и Жилем Брассаром в 1984 году и был реализован во многих исследовательских квантовых сетях. В этом протоколе кубиты отправлены от одной стороны к другой через небезопасную квантовую сеть. Из-за свойств квантовой механики и теоремы о запрете клонирования, подслушивающий не может определить ключ, не будучи обнаруженным отправителем и получателем. В то время как протокол BB84 полагается на суперпозицию состояний кубита, чтобы обнаружить подслушивание, другие протоколы используют запутанные кубиты. Это протоколы E91, предложенный Артуром Экертом и BBM92, предложенный Чарльзом Беннетом, Жилем Брассаром и Дэвидом Мермином. Одной из проблем криптографии всегда была проблема распределения ключей, которая в настоящий момент успешно решается с помощью ассиметричных алгоритмов шифрования с закрытым ключом, не покидающим своего владельца.

Передача квантового состояния

В большой системе квантовых вычислений, множество отдельных квантовых компьютеров могут взаимодействовать и передавать данные через сеть. При таком взаимодействии, для сети выгодно поддерживать передачу запутанных кубитов. Рассмотрим следующий сценарий: image квантовых компьютера, каждый из них содержит image кубитов. В классической сети для передачи полного состояния одного квантового компьютера потребуется image бит данных. Однако, используя квантовую сеть, состояние можно передать с помощью image кубитов. Аналогично, если возможно достичь запутанности между всеми компьютерами в сети, у системы в целом будет image объединённых пространств состояний, против image для классически подключённых квантовых компьютеров.

Метод работы

Физический уровень

Основной способ взаимодействия квантовых сетей на больших расстояниях — это использование оптических сетей и фотонных кубитов. Оптические сети имеют преимущество повторного использования существующего оптоволокна. А свободные сети могут быть реализованы так, что смогут передавать квантовую информацию «по воздуху», то есть без использования структурированных сред распространения.

Оптоволоконные сети

Оптические сети могут быть реализованы, используя существующие телекоммуникации и телекоммуникационное оборудование. Со стороны отправителя, источник одиночных фотонов можно создать, сильно ослабив стандартный телекоммуникационный лазер, так что среднее число испускаемых фотонов за импульс будет меньше единицы. Чтобы получить данный эффект, используется лавинный фотодиод. Также могут использоваться различные методы регулировки фазы цифрового синтеза и поляризации, такие как разделители луча и интерферометры. В случае протоколов, основанных на запутывании, запутанные фотоны генерируются через спонтанное параметрическое рассеяние. В обоих случаях телекоммуникационное волокно может быть мультиплексным для отправления не квантовой синхронизации и управляющих сигналов.

Сети свободного пространства

Квантовые сети свободного пространства подобно оптоволоконным сетям, но полагаются на угол обзора между связывающимися сторонами вместо использования оптоволоконного соединения. Сети свободного пространства обычно поддерживают более высокую скорость передачи, чем оптоволоконные сети и не учитывают поляризационную перестановку вызванную оптоволокном.

Телекоммуникационные лазеры и спонтанное параметрическое рассеяние, объединённые с фотодетекторами могут использоваться для квантового распределения ключей. Однако для запутанных квантовых систем важно сохранять и ретранслировать квантовую информацию, не разрушая базовые состояния. Квантовая электродинамика полости — один из возможных методов решения данной задачи. Здесь фотонные квантовые состояния могут быть переданы как в атомарные квантовые состояния имеющие квантовый выход с разделёнными зарядами, хранящиеся в отдельных атомах в оптических полостях, так и из них. В дополнение к созданию удалённой запутанности между удалёнными атомами, это позволяет осуществлять передачу квантовых состояний между отдельными атомами, используя оптоволокно.

Каналы с помехами

Квантовые повторители

image
Диаграмма квантовой телепортации

Передаче данных на дальние расстояния препятствуют эффекты потери сигнала и декогерентность, присущая большинству транспортных сред, таких как оптоволокно. При классической передаче данных используются усилители, чтобы улучшить сигнал во время передачи, однако в квантовых сетях, согласно теореме о запрете клонирования, усилители использовать нельзя. Альтернативой усилителям в квантовых сетях является квантовая телепортация, передающая квантовую информацию (кубиты) получателю. Это позволяет избежать проблем, связанных с отправкой одиночных фотонов по длинной линии передачи с высокими потерями. Однако для осуществления квантовой телепортации необходима пара запутанных кубитов, по одному на каждом конце линии передачи. Квантовые повторители позволяют создать запутанность в удалённых узлах без физической отправки запутанного кубита на всё расстояние.

В этом случае квантовая сеть состоит из множества коротких каналов связи, длинной десятки или сотни километров. В простейшем случае, с одним повторителем, создаётся две пары запутанных кубитов: image и image расположенные на отправителе и повторителе, а вторая пара image и image на повторителе и получателе соответственно. Эти начальные запутанные кубиты легко создать, например, с помощью спонтанного параметрического рассеяния, физически передавая один кубит на соседний узел. При этом повторитель может выполнить измерение состояния Белла на кубитах image и image телепортировав таким образом квантовое состояние image в image. Это имеет эффект «свопинга» запутанности, таким образом, что image и image теперь запутанны на расстоянии в 2 раза сильнее, чем начальные запутанные пары кубитов. Сети таких повторителей могут использоваться как линейно, так и иерархическим образом, для создания запутанности на большие расстояния.

Исправление ошибок

Ошибки при передаче данных можно разделить на два типа: ошибки потерь (из-за свойств оптоволокна/среды) и ошибки работы (такие как деполяризация, дефазировка и т. д.). В то время как избыточность можно использовать, чтобы обнаружить и исправить ошибки в классической сети, созданию избыточных кубитов препятствует теорема о запрете клонирования. Поэтому введены другие типы исправления ошибок, как код Шора или один из более общих и эффективных алгоритмов. Принцип их работы в распределении квантовой информации через многократно запутанные кубиты так, что и ошибки работы, и ошибки потерь могут быть исправлены.

В дополнение к квантовому исправлению ошибок, классическое исправление ошибок может использоваться квантовыми сетями в особых случаях, таких как квантовое распределение ключа. В этих случаях цель квантовой передачи состоит в том, чтобы надёжно передать строку классических битов. Например, код Хемминга может быть применён к строке битов до кодирования и передачи данных в квантовой сети.

Классические сети с использованием квантового распределения ключей для классической криптографии

Две компании, «[англ.]» (Швейцария), «[англ.]» (США) предлагают коммерчески доступные устройства квантового распределения ключей и классической криптографии.

Учёные из Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ и Университета ИТМО совместно произвели запуск пилотного сегмента первой в России многоузловой квантовой сети (4 узла, порядка ста кбит/c просеянной квантовой последовательности, линии протяжённостью в единицы км).

В Китае в ноябре 2016 года было завершено создание квантовая коммуникационная линия[неизвестный термин][уточнить] длиной 712 километров Хэфэй-Шанхай с 11 станциями, строительство заняло 3 года. По сообщению Chen Yu’ao планируется, что на её базе будет создана линия Пекин-Шанхай общей длиной порядка 2 тыс. км.

Квантовый «Интернет»

Высказываются предложения создания квантовых сетей, в которых узлы хранили бы квантовые состояния и обменивались ими через «квантовую сеть» с целью создания территориально распределённых квантово-запутанных систем.

Квантовая телефония

В мае 2019 года российские учёные из Центра научных исследований и перспективных разработок компании «Инфотекс» и МГУ имени М. В. Ломоносова успешно провели публичные испытания первого российского ViPNet QSS Phone, входящего в разработанный и реализованный ими же комплекс защищённой телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS). Организаторы провели первый сеанс голосовой связи, защищённой с помощью квантового распределения ключей, между офисами «Инфотекса» и Центра квантовых технологий МГУ. Отечественный ViPNet QSS Phone, над которым трудились более трёх лет, не подвержен известным атакам с использованием квантовых компьютеров. Успешность тестирования подтвердили специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Центр квантовых технологий». В продажу установки квантовой телефонии (комплексы ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS) и квантовые телефоны ViPNet QSS Phone к ним) начнут поступать в 2020 году.

См. также

Примечания

  1. Астапенко В.А. Головинский П.А. Нейронные сети с квантовой интерференцией // Нейрокомпьютеры: разработка, применение : Журнал. — 2012. — № 4. — С. 3-12.
  2. ЧЕРВИНСКИЙ Е.Н. РЕГУЛИРОВКА ФАЗЫ ПРИ ЦИФРОВОМ СИНТЕЗЕ ЧАСТОТ // ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. — 2007. — № 2. — С. 30-36.
  3. РОГОЗИНА М.В. ИВАНОВ А.И. КВАНТОВЫЙ ВЫХОД СОСТОЯНИЯ С РАЗДЕЛЕННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ПРОИЗВОДНЫХ ЦИНК-ПОРФИРИНА, ВОЗБУЖДЕННЫХ В СОСТОЯНИЕ S2. // ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 1: МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. — 2014. — № 6(25). — С. 40-52.
  4. Antonello Cutolo, Photonics for Safety and Security, 2013, ISBN 9789814412971. Page 264 «ff Quantum key distribution systems based on DV are on sale at MagiQ Tech. (USA) and id-Quantique (Switzerland)»
  5. ITMO University. Университеты ИТМО и КАИ запускают первую в стране многоузловую квантовую сеть. Университет ИТМО официальный портал. Дата обращения: 22 августа 2016. Архивировано 18 августа 2016 года.
  6. ПЕКИН, 25 ноя — РИА Новости, Иван Булатов. СМИ сообщили, что Китай построит новую квантовую коммуникационную линию. https://ria.ru+(25 ноября 2016). Дата обращения: 26 ноября 2016. Архивировано 25 ноября 2016 года.
  7. China launches world’s longest quantum communication line — International — The Hindu. Дата обращения: 26 ноября 2016. Архивировано 27 ноября 2016 года.
  8. Ultra-secure link goes on line | Shanghai Daily. Дата обращения: 26 ноября 2016. Архивировано 27 ноября 2016 года.
  9. Квантовый интернет: H.J. Kimble, The Quantum Internet. Nature, Vol. 453. (2008) pp.1023-1030. Архивная копия от 18 августа 2016 на Wayback Machine
  10. Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно испытали в Москве. ТАСС. Дата обращения: 28 мая 2019. Архивировано 28 мая 2019 года.
  11. IT Expert: ЦКТ и ИнфоТеКС продемонстрировали работу первого в России квантового телефона. www.it-world.ru. Дата обращения: 28 мая 2019. Архивировано 28 мая 2019 года.

Литература

  • Д. Бауместер, А. Экерт, А.Цайлингер Физика Квантовой Информации. М.: Постмаркет, 2002. — 376с. Архивная копия от 1 апреля 2022 на Wayback Machine Глава 6. Квантовые сети и многочастичное перепутывание.
  • Квантовый интернет: H.J. Kimble, The Quantum Internet. Nature, Vol. 453. (2008) pp.1023-1030. Архивная копия от 18 августа 2016 на Wayback Machine

Ссылки

  • Квантовые сети скрывают секреты Архивная копия от 23 октября 2009 на Wayback Machine, Network world № 09, 2009

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Квантовая сеть, Что такое Квантовая сеть? Что означает Квантовая сеть?

Eta statya o Realizacii i principah raboty kvantovoj seti O matematicheskih principah sm Vozmozhno eta statya soderzhit originalnoe issledovanie Proverte sootvetstvie informacii privedyonnym istochnikam i udalite ili ispravte informaciyu yavlyayushuyusya originalnym issledovaniem V sluchae neobhodimosti podtverdite informaciyu avtoritetnymi istochnikami V protivnom sluchae statya mozhet byt vystavlena na udalenie 6 sentyabrya 2016 Kvantovaya set kommunikacionnaya set zashishayushaya peredavaemye dannye s ispolzovaniem fundamentalnyh zakonov kvantovoj mehaniki Yavlyaetsya prakticheskoj realizaciej tak nazyvaemoj kvantovoj kriptografii Kvantovye seti formiruyut vazhnyj element kvantovyh vychislenij i kvantovyh sistem kriptografii Oni dopuskayut transportirovku kvantovoj informacii mezhdu fizicheski razdelyonnymi kvantovymi sistemami V raspredelyonnyh kvantovyh vychisleniyah setevye uzly v seti mogut obrabatyvat informaciyu vypolnyaya funkciyu kvantovyh ventilej Bezopasnaya peredacha dannyh mozhet byt realizovana s pomoshyu algoritmov kvantovogo raspredeleniya klyuchej V kvantovyh setyah ispolzuyushih v kachestve sredy peredachi optovolokno ili svobodnoe prostranstvo vazhnuyu rol igraet peredacha chistyh kvantovyh sostoyanij v vide fotonov na bolshie rasstoyaniya RABOTA KK Ideya kvantovyh setej aktivno stala obsuzhdatsya istochnik ne ukazan 3235 dnej posle uspeshnyh eksperimentov po kvantovoj teleportacii utochnit PrimenenieKvantovoe raspredelenie klyuchej Osnovnaya statya Kvantovoe raspredelenie klyuchej Diagramma protokola BB84 polyarizovannyj foton peredayotsya ot Alisy po nezashishyonnomu kvantovomu kanalu i perehvatyvaetsya Bobom v to vremya kak Eva pytaetsya podslushat kanal peredachi dannyh Mnozhestvo sushestvuyushih kvantovyh setej razrabotany dlya podderzhki kvantovogo raspredeleniya klyuchej QKD mezhdu klassicheskimi vychislitelnymi sredami Takoe primenenie kvantovyh setej uproshaet sovmestnoe ispolzovanie sekretnogo klyucha shifrovaniya mezhdu dvumya storonami V otlichie ot klassicheskih algoritmov raspredeleniya klyuchej takih kak algoritm obmena klyuchami Diffi Hellmana kvantovoe raspredelenie klyuchej obespechivaet bezopasnost cherez fizicheskie svojstva a ne trudnost matematicheskoj zadachi Pervyj protokol kvantovogo raspredeleniya klyuchej BB84 byl predlozhen Charlzom Bennetom i Zhilem Brassarom v 1984 godu i byl realizovan vo mnogih issledovatelskih kvantovyh setyah V etom protokole kubity otpravleny ot odnoj storony k drugoj cherez nebezopasnuyu kvantovuyu set Iz za svojstv kvantovoj mehaniki i teoremy o zaprete klonirovaniya podslushivayushij ne mozhet opredelit klyuch ne buduchi obnaruzhennym otpravitelem i poluchatelem V to vremya kak protokol BB84 polagaetsya na superpoziciyu sostoyanij kubita chtoby obnaruzhit podslushivanie drugie protokoly ispolzuyut zaputannye kubity Eto protokoly E91 predlozhennyj Arturom Ekertom i BBM92 predlozhennyj Charlzom Bennetom Zhilem Brassarom i Devidom Merminom Odnoj iz problem kriptografii vsegda byla problema raspredeleniya klyuchej kotoraya v nastoyashij moment uspeshno reshaetsya s pomoshyu assimetrichnyh algoritmov shifrovaniya s zakrytym klyuchom ne pokidayushim svoego vladelca Peredacha kvantovogo sostoyaniya V bolshoj sisteme kvantovyh vychislenij mnozhestvo otdelnyh kvantovyh kompyuterov mogut vzaimodejstvovat i peredavat dannye cherez set Pri takom vzaimodejstvii dlya seti vygodno podderzhivat peredachu zaputannyh kubitov Rassmotrim sleduyushij scenarij k displaystyle k kvantovyh kompyutera kazhdyj iz nih soderzhit n displaystyle n kubitov V klassicheskoj seti dlya peredachi polnogo sostoyaniya odnogo kvantovogo kompyutera potrebuetsya 2n displaystyle 2 n bit dannyh Odnako ispolzuya kvantovuyu set sostoyanie mozhno peredat s pomoshyu n displaystyle n kubitov Analogichno esli vozmozhno dostich zaputannosti mezhdu vsemi kompyuterami v seti u sistemy v celom budet 2kn displaystyle 2 kn obedinyonnyh prostranstv sostoyanij protiv k2n displaystyle k2 n dlya klassicheski podklyuchyonnyh kvantovyh kompyuterov Metod rabotyFizicheskij uroven Osnovnoj sposob vzaimodejstviya kvantovyh setej na bolshih rasstoyaniyah eto ispolzovanie opticheskih setej i fotonnyh kubitov Opticheskie seti imeyut preimushestvo povtornogo ispolzovaniya sushestvuyushego optovolokna A svobodnye seti mogut byt realizovany tak chto smogut peredavat kvantovuyu informaciyu po vozduhu to est bez ispolzovaniya strukturirovannyh sred rasprostraneniya Optovolokonnye seti Opticheskie seti mogut byt realizovany ispolzuya sushestvuyushie telekommunikacii i telekommunikacionnoe oborudovanie So storony otpravitelya istochnik odinochnyh fotonov mozhno sozdat silno oslabiv standartnyj telekommunikacionnyj lazer tak chto srednee chislo ispuskaemyh fotonov za impuls budet menshe edinicy Chtoby poluchit dannyj effekt ispolzuetsya lavinnyj fotodiod Takzhe mogut ispolzovatsya razlichnye metody regulirovki fazy cifrovogo sinteza i polyarizacii takie kak razdeliteli lucha i interferometry V sluchae protokolov osnovannyh na zaputyvanii zaputannye fotony generiruyutsya cherez spontannoe parametricheskoe rasseyanie V oboih sluchayah telekommunikacionnoe volokno mozhet byt multipleksnym dlya otpravleniya ne kvantovoj sinhronizacii i upravlyayushih signalov Seti svobodnogo prostranstva Kvantovye seti svobodnogo prostranstva podobno optovolokonnym setyam no polagayutsya na ugol obzora mezhdu svyazyvayushimisya storonami vmesto ispolzovaniya optovolokonnogo soedineniya Seti svobodnogo prostranstva obychno podderzhivayut bolee vysokuyu skorost peredachi chem optovolokonnye seti i ne uchityvayut polyarizacionnuyu perestanovku vyzvannuyu optovoloknom Kvantovaya elektrodinamika polosti Telekommunikacionnye lazery i spontannoe parametricheskoe rasseyanie obedinyonnye s fotodetektorami mogut ispolzovatsya dlya kvantovogo raspredeleniya klyuchej Odnako dlya zaputannyh kvantovyh sistem vazhno sohranyat i retranslirovat kvantovuyu informaciyu ne razrushaya bazovye sostoyaniya Kvantovaya elektrodinamika polosti odin iz vozmozhnyh metodov resheniya dannoj zadachi Zdes fotonnye kvantovye sostoyaniya mogut byt peredany kak v atomarnye kvantovye sostoyaniya imeyushie kvantovyj vyhod s razdelyonnymi zaryadami hranyashiesya v otdelnyh atomah v opticheskih polostyah tak i iz nih V dopolnenie k sozdaniyu udalyonnoj zaputannosti mezhdu udalyonnymi atomami eto pozvolyaet osushestvlyat peredachu kvantovyh sostoyanij mezhdu otdelnymi atomami ispolzuya optovolokno Kanaly s pomehami Kvantovye povtoriteli Diagramma kvantovoj teleportacii Peredache dannyh na dalnie rasstoyaniya prepyatstvuyut effekty poteri signala i dekogerentnost prisushaya bolshinstvu transportnyh sred takih kak optovolokno Pri klassicheskoj peredache dannyh ispolzuyutsya usiliteli chtoby uluchshit signal vo vremya peredachi odnako v kvantovyh setyah soglasno teoreme o zaprete klonirovaniya usiliteli ispolzovat nelzya Alternativoj usilitelyam v kvantovyh setyah yavlyaetsya kvantovaya teleportaciya peredayushaya kvantovuyu informaciyu kubity poluchatelyu Eto pozvolyaet izbezhat problem svyazannyh s otpravkoj odinochnyh fotonov po dlinnoj linii peredachi s vysokimi poteryami Odnako dlya osushestvleniya kvantovoj teleportacii neobhodima para zaputannyh kubitov po odnomu na kazhdom konce linii peredachi Kvantovye povtoriteli pozvolyayut sozdat zaputannost v udalyonnyh uzlah bez fizicheskoj otpravki zaputannogo kubita na vsyo rasstoyanie V etom sluchae kvantovaya set sostoit iz mnozhestva korotkih kanalov svyazi dlinnoj desyatki ili sotni kilometrov V prostejshem sluchae s odnim povtoritelem sozdayotsya dve pary zaputannyh kubitov A displaystyle A rangle i Ra displaystyle R a rangle raspolozhennye na otpravitele i povtoritele a vtoraya para Rb displaystyle R b rangle i B displaystyle B rangle na povtoritele i poluchatele sootvetstvenno Eti nachalnye zaputannye kubity legko sozdat naprimer s pomoshyu spontannogo parametricheskogo rasseyaniya fizicheski peredavaya odin kubit na sosednij uzel Pri etom povtoritel mozhet vypolnit izmerenie sostoyaniya Bella na kubitah Ra displaystyle R a rangle i Rb displaystyle R b rangle teleportirovav takim obrazom kvantovoe sostoyanie Ra displaystyle R a rangle v B displaystyle B rangle Eto imeet effekt svopinga zaputannosti takim obrazom chto A displaystyle A rangle i B displaystyle B rangle teper zaputanny na rasstoyanii v 2 raza silnee chem nachalnye zaputannye pary kubitov Seti takih povtoritelej mogut ispolzovatsya kak linejno tak i ierarhicheskim obrazom dlya sozdaniya zaputannosti na bolshie rasstoyaniya Ispravlenie oshibok Oshibki pri peredache dannyh mozhno razdelit na dva tipa oshibki poter iz za svojstv optovolokna sredy i oshibki raboty takie kak depolyarizaciya defazirovka i t d V to vremya kak izbytochnost mozhno ispolzovat chtoby obnaruzhit i ispravit oshibki v klassicheskoj seti sozdaniyu izbytochnyh kubitov prepyatstvuet teorema o zaprete klonirovaniya Poetomu vvedeny drugie tipy ispravleniya oshibok kak kod Shora ili odin iz bolee obshih i effektivnyh algoritmov Princip ih raboty v raspredelenii kvantovoj informacii cherez mnogokratno zaputannye kubity tak chto i oshibki raboty i oshibki poter mogut byt ispravleny V dopolnenie k kvantovomu ispravleniyu oshibok klassicheskoe ispravlenie oshibok mozhet ispolzovatsya kvantovymi setyami v osobyh sluchayah takih kak kvantovoe raspredelenie klyucha V etih sluchayah cel kvantovoj peredachi sostoit v tom chtoby nadyozhno peredat stroku klassicheskih bitov Naprimer kod Hemminga mozhet byt primenyon k stroke bitov do kodirovaniya i peredachi dannyh v kvantovoj seti Klassicheskie seti s ispolzovaniem kvantovogo raspredeleniya klyuchej dlya klassicheskoj kriptografiiDve kompanii angl Shvejcariya angl SShA predlagayut kommercheski dostupnye ustrojstva kvantovogo raspredeleniya klyuchej i klassicheskoj kriptografii Uchyonye iz Kazanskogo kvantovogo centra KNITU KAI i Universiteta ITMO sovmestno proizveli zapusk pilotnogo segmenta pervoj v Rossii mnogouzlovoj kvantovoj seti 4 uzla poryadka sta kbit c proseyannoj kvantovoj posledovatelnosti linii protyazhyonnostyu v edinicy km V Kitae v noyabre 2016 goda bylo zaversheno sozdanie kvantovaya kommunikacionnaya liniya neizvestnyj termin utochnit dlinoj 712 kilometrov Hefej Shanhaj s 11 stanciyami stroitelstvo zanyalo 3 goda Po soobsheniyu Chen Yu ao planiruetsya chto na eyo baze budet sozdana liniya Pekin Shanhaj obshej dlinoj poryadka 2 tys km Kvantovyj Internet Vyskazyvayutsya predlozheniya sozdaniya kvantovyh setej v kotoryh uzly hranili by kvantovye sostoyaniya i obmenivalis imi cherez kvantovuyu set s celyu sozdaniya territorialno raspredelyonnyh kvantovo zaputannyh sistem Kvantovaya telefoniyaInformaciya v etom razdele ustarela Vy mozhete pomoch proektu obnoviv eyo i ubrav posle etogo dannyj shablon 19 iyunya 2022 V mae 2019 goda rossijskie uchyonye iz Centra nauchnyh issledovanij i perspektivnyh razrabotok kompanii Infoteks i MGU imeni M V Lomonosova uspeshno proveli publichnye ispytaniya pervogo rossijskogo ViPNet QSS Phone vhodyashego v razrabotannyj i realizovannyj imi zhe kompleks zashishyonnoj telefonii ViPNet Quantum Security System ViPNet QSS Organizatory proveli pervyj seans golosovoj svyazi zashishyonnoj s pomoshyu kvantovogo raspredeleniya klyuchej mezhdu ofisami Infoteksa i Centra kvantovyh tehnologij MGU Otechestvennyj ViPNet QSS Phone nad kotorym trudilis bolee tryoh let ne podverzhen izvestnym atakam s ispolzovaniem kvantovyh kompyuterov Uspeshnost testirovaniya podtverdili specialisty Centra kompetencij Nacionalnoj tehnologicheskoj iniciativy NTI Centr kvantovyh tehnologij V prodazhu ustanovki kvantovoj telefonii kompleksy ViPNet Quantum Security System ViPNet QSS i kvantovye telefony ViPNet QSS Phone k nim nachnut postupat v 2020 godu Sm takzheKvantovaya teleportaciya Kvantovyj kompyuter Kvantovye tehnologiiPrimechaniyaAstapenko V A Golovinskij P A Nejronnye seti s kvantovoj interferenciej Nejrokompyutery razrabotka primenenie Zhurnal 2012 4 S 3 12 ChERVINSKIJ E N REGULIROVKA FAZY PRI CIFROVOM SINTEZE ChASTOT IZVESTIYa VYSShIH UChEBNYH ZAVEDENIJ ROSSII RADIOELEKTRONIKA 2007 2 S 30 36 ROGOZINA M V IVANOV A I KVANTOVYJ VYHOD SOSTOYaNIYa S RAZDELENNYMI ZARYaDAMI V PROIZVODNYH CINK PORFIRINA VOZBUZhDENNYH V SOSTOYaNIE S2 VESTNIK VOLGOGRADSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA SERIYa 1 MATEMATIKA FIZIKA 2014 6 25 S 40 52 Antonello Cutolo Photonics for Safety and Security 2013 ISBN 9789814412971 Page 264 ff Quantum key distribution systems based on DV are on sale at MagiQ Tech USA and id Quantique Switzerland ITMO University Universitety ITMO i KAI zapuskayut pervuyu v strane mnogouzlovuyu kvantovuyu set rus Universitet ITMO oficialnyj portal Data obrasheniya 22 avgusta 2016 Arhivirovano 18 avgusta 2016 goda PEKIN 25 noya RIA Novosti Ivan Bulatov SMI soobshili chto Kitaj postroit novuyu kvantovuyu kommunikacionnuyu liniyu rus https ria ru 25 noyabrya 2016 Data obrasheniya 26 noyabrya 2016 Arhivirovano 25 noyabrya 2016 goda China launches world s longest quantum communication line International The Hindu neopr Data obrasheniya 26 noyabrya 2016 Arhivirovano 27 noyabrya 2016 goda Ultra secure link goes on line Shanghai Daily neopr Data obrasheniya 26 noyabrya 2016 Arhivirovano 27 noyabrya 2016 goda Kvantovyj internet H J Kimble The Quantum Internet Nature Vol 453 2008 pp 1023 1030 Arhivnaya kopiya ot 18 avgusta 2016 na Wayback Machine Kommercheskuyu versiyu pervogo rossijskogo kvantovogo telefona uspeshno ispytali v Moskve neopr TASS Data obrasheniya 28 maya 2019 Arhivirovano 28 maya 2019 goda IT Expert CKT i InfoTeKS prodemonstrirovali rabotu pervogo v Rossii kvantovogo telefona neopr www it world ru Data obrasheniya 28 maya 2019 Arhivirovano 28 maya 2019 goda LiteraturaD Baumester A Ekert A Cajlinger Fizika Kvantovoj Informacii M Postmarket 2002 376s Arhivnaya kopiya ot 1 aprelya 2022 na Wayback Machine Glava 6 Kvantovye seti i mnogochastichnoe pereputyvanie Kvantovyj internet H J Kimble The Quantum Internet Nature Vol 453 2008 pp 1023 1030 Arhivnaya kopiya ot 18 avgusta 2016 na Wayback MachineSsylkiKvantovye seti skryvayut sekrety Arhivnaya kopiya ot 23 oktyabrya 2009 na Wayback Machine Network world 09 2009

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто