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基于偏振编码的水下光量子通信的理论与实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
前言第10-16页
    1 选题背景及意义第10-11页
    2 国内外研究现状第11-13页
    3 论文安排及创新点第13-16页
1 量子通信简介第16-24页
    1.1 量子信息基础概念第16-19页
        1.1.1 量子比特第16-17页
        1.1.2 量子测量第17页
        1.1.3 量子克隆第17-18页
        1.1.4 量子误码率第18页
        1.1.5 量子保真度第18-19页
    1.2 量子密码术第19-20页
        1.2.1 经典密码术第19页
        1.2.2 量子密码术第19-20页
    1.3 量子密钥分配协议第20-23页
        1.3.1 BB84 协议第20-22页
        1.3.2 BB84 协议误码率的理论分析第22页
        1.3.3 其他协议第22-23页
    1.4 本章小结第23-24页
2 海水的光学性质和散射理论第24-36页
    2.1 海水的光学性质第24-26页
        2.1.1 海水的有效光学成分第24页
        2.1.2 粒径分布第24-25页
        2.1.3 海水的分类第25-26页
    2.2 海水对光的作用第26-28页
    2.3 散射理论第28-34页
        2.3.1 Stokes 矢量第28-30页
        2.3.2 散射对偏振态的影响第30-32页
        2.3.3 散射和吸收第32-33页
        2.3.4 散射相位函数第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
3 蒙特卡洛模拟算法第36-64页
    3.1 蒙特卡洛算法简介第36-37页
    3.2 三种矢量蒙特卡罗模拟方案第37-38页
    3.3 基本模型与模拟流程第38-47页
    3.4 模拟结果与讨论第47-62页
        3.4.1 光子数的变化第47-50页
        3.4.2 接收光子的偏振态第50-54页
        3.4.3 海水信道中量子误码率第54-61页
        3.4.4 实验室环境下量子误码率第61-62页
    3.5 本章小结第62-64页
4 水下量子密钥分配的实验基础第64-80页
    4.1 光学元器件第64-67页
    4.2 水下量子通信系统第67-71页
        4.2.1 实验系统和光路图第67-69页
        4.2.2 软件系统第69-71页
    4.3 水下量子通信实验步骤第71-72页
    4.4 NPBS 对偏振态影响测试实验第72-76页
        4.4.1 NPBS 对透射光偏振态的影响测试实验第73-74页
        4.4.3 NPBS 对反射光偏振态的影响测试实验第74-76页
    4.5 水对量子通信影响的测试实验第76-78页
    4.6 本章小结第78-80页
5 总结和展望第80-82页
    5.1 全文总结第80-81页
    5.2 不足和展望第81-82页
参考文献第82-86页
致谢第86-87页
个人简历第87页
硕士期间完成论文第87-88页

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