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基于共享密钥,联合团队在北京到维也纳之间演示了图片加密传输,并建立了一套北京到维也纳的加密视频通信系统,并利用该系统成功举行了75分钟、加密数据量为2Gbytes的洲际量子保密视频会议。这项成果为建设基于卫星的全球“量子互联网”带来了福音。 该成果于1月19日在《物理评论快报》以封面论文的形式发表,被选为《物理评论快报》编辑推荐,并被《物理》网站以“焦点故事”进行报道。...
利用太空中光子的低损耗传输的特性,研究团队利用“墨子号”卫星实现了相距7600公里两个地面站的密钥共享,密钥率约每秒千比特。基于共享密钥,联合团队在北京到维也纳之间演示了图片加密传输,并建立了一套北京到维也纳的加密视频通信系统,并利用该系统成功举行了75分钟、加密数据量为2Gbytes洲际量子保密视频会议。...
量子密钥通信系统组成量子密钥通信系统包括量子信源、信道和量子信宿三个主要部分,其中信道包括量子传输信道、量子测量信道和辅助信道三个部分。图中的密钥信道是通信者之间最终将获得的密钥对应的信道,是量子密钥分配协议的最终目标,该信道不是量子密钥分发过程中的组成部分,图中用虚线表示。辅助信道是指除了传输信道和测量信道外的其它附加信道,如经典信道,图中用虚线表示。...
要实现地面增补网与卫星系统同步,关键是确定地面增补转发器转发信号的发送时刻。 在地面增补转发器转发信号发送时刻关系图中,一定区域内广播信道与分发信道卫星传输链路时间相同;考虑到地面信号在其覆盖范围内到达接收终端的时间可以忽略不计,因此广播信道发送延时与地面增补处理延时时间相同时,即可保证地面增补网转发信号的发送时刻与广播信道信号到达地面的时刻一致。...
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