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量子密钥分发后处理关键技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第15-32页
    1.1 课题背景及意义第15-17页
    1.2 QKD后处理的必要性第17-21页
    1.3 QKD理论及实验系统的发展现状第21-24页
    1.4 QKD后处理的发展现状第24-29页
        1.4.1 筛选第24-25页
        1.4.2 误码协商第25-27页
        1.4.3 私密放大第27-28页
        1.4.4 信道认证第28-29页
    1.5 本文主要研究内容与结构第29-32页
第2章 面向全局优化的QKD后处理建模第32-58页
    2.1 引言第32页
    2.2 QKD后处理建模第32-40页
        2.2.1 QKD后处理模块功能分析第33-38页
        2.2.2 QKD后处理性能优化模型第38-40页
    2.3 QKD后处理评价体系第40-57页
        2.3.1 QKD后处理评价指标第40-45页
        2.3.2 现有误码协商算法的性能评估第45-57页
    2.4 本章小结第57-58页
第3章 高压缩比的筛选算法第58-79页
    3.1 引言第58页
    3.2 筛选基本原理第58-60页
    3.3 基于MZRLFL编码的筛选算法第60-74页
        3.3.1 算法描述第60-62页
        3.3.2 MZRLFL编码的最优参数第62-71页
        3.3.3 MZRLFL编码的理论压缩效率第71-74页
    3.4 实验结果与分析第74-78页
        3.4.1 压缩效率第74-75页
        3.4.2 认证密钥消耗第75-78页
    3.5 本章小结第78-79页
第4章 基于极化码的误码协商算法第79-123页
    4.1 引言第79-80页
    4.2 极化码的基本原理第80-90页
        4.2.1 信道极化第80-87页
        4.2.2 极化码编码第87-88页
        4.2.3 极化码译码第88-90页
    4.3 极化码在QKD中的应用模式第90-98页
        4.3.1 极化码应用模式的分类第91-93页
        4.3.2 极化码应用模式的安全性分析第93-96页
        4.3.3 极化码应用模式的性能比较分析第96-98页
    4.4 SC译码算法中似然比计算依赖分析第98-103页
        4.4.1 似然比的一般形式第98-101页
        4.4.2 似然比计算共享第101-102页
        4.4.3 共享因子第102-103页
    4.5 SC译码算法的优化第103-121页
        4.5.1 高效的SC译码调度算法第104-108页
        4.5.2 低延迟的SC译码算法第108-114页
        4.5.3 非递归的SC译码算法第114-121页
    4.6 本章小结第121-123页
第5章 高协商效率的误码协商算法第123-136页
    5.1 引言第123-124页
    5.2 Cascade类算法第124-126页
        5.2.1 原始Cascade算法第124-125页
        5.2.2 Cascade算法已有的改进第125-126页
    5.3 Cascade类算法的优化第126-132页
        5.3.1 奇偶校验码的优化预测算法第127-131页
        5.3.2 回溯纠错优化第131-132页
    5.4 实验结果与分析第132-135页
        5.4.1 原始Cascade算法优化前后的性能比较第132页
        5.4.2 Cascade-Yan算法优化前后的性能比较第132-133页
        5.4.3 Cascade-Jesus算法优化前后的性能比较第133-135页
    5.5 本章小结第135-136页
结论第136-140页
参考文献第140-149页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第149-152页
致谢第152-154页
个人简历第154页

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