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仿雁群阵列量子空中通信组网构建策略
被引量:
1
1
作者
姚明辉
聂敏
+3 位作者
杨光
张美玲
孙爱晶
裴昌幸
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第15期18-29,共12页
量子卫星通信是量子通信领域的研究热点和前沿,具有覆盖面广、通信效率高和安全性强的特点.量子通信组网的构建策略是量子通信的重要组成部分,然而,有关量子空中通信组网构建策略的研究,迄今尚未展开.本文采用仿生学原理,根据雁群空中...
量子卫星通信是量子通信领域的研究热点和前沿,具有覆盖面广、通信效率高和安全性强的特点.量子通信组网的构建策略是量子通信的重要组成部分,然而,有关量子空中通信组网构建策略的研究,迄今尚未展开.本文采用仿生学原理,根据雁群空中飞行阵列的特点,提出了一种仿雁群Λ型量子空中通信组网拓扑结构,该结构可分为单头节点Λ型和多头节点Λ型.基于Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ)态的可认证QSDC网间通信系统和GHZ-EPR (Einstein-Podolsky-Rosen)量子卫星组网隐形传态通信系统,对该Λ型量子空中通信组网结构的误码率、能耗、吞吐率等参数进行了研究.理论分析和仿真结果表明,仿雁群单头节点Λ型组网结构,在噪声平均功率谱密度为2 dB/m的环境中,当网中头节点与子节点的通信距离小于400 m时,误码率小于0.094;若头节点与子节点的通信距离由400 m增大到1000 m时,误码率增长较快,达到0.585;当单侧子节点数由2增加到7时,吞吐率由110.6 kb/s下降到46.45 kb/s.以总节点数21为例,单头节点Λ型组网结构可节省32.6%的能量,吞吐率下降到23.9 kb/s.相比之下,总节点数为21的多头节点Λ型组网结构,可节省29.3%的能量,吞吐率达到163.4 kb/s.由此可见,采用仿雁群阵列结构的量子空中组网,具有很好的网络可扩展性、优良的信息安全性和灵活的网络结构.
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关键词
仿雁群Λ型网络结构
量子
空中
通信
组网
能耗分析
Greenberger-Horne-Zeilinger态
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职称材料
题名
仿雁群阵列量子空中通信组网构建策略
被引量:
1
1
作者
姚明辉
聂敏
杨光
张美玲
孙爱晶
裴昌幸
机构
西安邮电大学通信与信息工程学院
西安电子科技大学
出处
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第15期18-29,共12页
基金
国家自然科学基金(批准号:61971348,61201194)
陕西省国际科技合作与交流计划(批准号:2015KW-013)
陕西省自然科学基础研究计划(批准号:2021JM-464)资助的课题。
文摘
量子卫星通信是量子通信领域的研究热点和前沿,具有覆盖面广、通信效率高和安全性强的特点.量子通信组网的构建策略是量子通信的重要组成部分,然而,有关量子空中通信组网构建策略的研究,迄今尚未展开.本文采用仿生学原理,根据雁群空中飞行阵列的特点,提出了一种仿雁群Λ型量子空中通信组网拓扑结构,该结构可分为单头节点Λ型和多头节点Λ型.基于Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ)态的可认证QSDC网间通信系统和GHZ-EPR (Einstein-Podolsky-Rosen)量子卫星组网隐形传态通信系统,对该Λ型量子空中通信组网结构的误码率、能耗、吞吐率等参数进行了研究.理论分析和仿真结果表明,仿雁群单头节点Λ型组网结构,在噪声平均功率谱密度为2 dB/m的环境中,当网中头节点与子节点的通信距离小于400 m时,误码率小于0.094;若头节点与子节点的通信距离由400 m增大到1000 m时,误码率增长较快,达到0.585;当单侧子节点数由2增加到7时,吞吐率由110.6 kb/s下降到46.45 kb/s.以总节点数21为例,单头节点Λ型组网结构可节省32.6%的能量,吞吐率下降到23.9 kb/s.相比之下,总节点数为21的多头节点Λ型组网结构,可节省29.3%的能量,吞吐率达到163.4 kb/s.由此可见,采用仿雁群阵列结构的量子空中组网,具有很好的网络可扩展性、优良的信息安全性和灵活的网络结构.
关键词
仿雁群Λ型网络结构
量子
空中
通信
组网
能耗分析
Greenberger-Horne-Zeilinger态
Keywords
L-type network structure of imitation wild goose group
quantum air communication network
energy consumption analysis
Greenberger-Horne-Zeilinger state
分类号
O413 [理学—理论物理]
TN927.2 [理学—物理]
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出处
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1
仿雁群阵列量子空中通信组网构建策略
姚明辉
聂敏
杨光
张美玲
孙爱晶
裴昌幸
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
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