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量子随机数实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 引言第14-22页
第二章 量子随机数产生方案第22-34页
    2.1 量子随机数发生器的构成第22-23页
    2.2 量子随机数产生方案介绍第23-32页
        2.2.1 基于放射性衰变的量子随机数产生第23-24页
        2.2.2 光学量子系统中的随机性第24-25页
        2.2.3 基于单光子探测的量子随机数产生第25-28页
        2.2.4 基于连续变量测量的量子随机数产生第28-30页
        2.2.5 量子随机数产生方案汇总第30-32页
    2.3 随机性的量化、提取与检验第32-34页
第三章 光子到达时间测量的量子随机数产生第34-50页
    3.1 实验原理第35-38页
    3.2 系统设计第38-44页
        3.2.1 系统总体设计第38-39页
        3.2.2 激光光源板的设计第39-40页
        3.2.3 数据采集系统的设计第40-41页
        3.2.4 基于快速傅立叶变换的Toeplitz矩阵算法的实现第41-44页
    3.3 理论分析第44-46页
    3.4 实验结果第46-50页
        3.4.1 最小熵与比特率第46-48页
        3.4.2 随机性测试第48-50页
第四章 激光相位波动测量的量子随机数产生第50-64页
    4.1 实验原理第51-52页
    4.2 系统设计第52-54页
    4.3 理论分析第54-58页
    4.4 实验结果第58-64页
        4.4.1 最小熵估算第58-61页
        4.4.2 随机性测试第61-64页
第五章 实时高速的量子随机数产生第64-82页
    5.1 系统设计第65-76页
        5.1.1 系统总体设计第65-66页
        5.1.2 光源与相位稳定系统的设计第66-68页
        5.1.3 干涉盒的结构设计第68-70页
        5.1.4 数据采集与处理电路第70-71页
        5.1.5 电源模块与结构件的设计第71-73页
        5.1.6 基于Toeplitz矩阵的后处理算法在FPGA硬件电路中的实现第73-76页
    5.2 理论分析第76-78页
    5.3 实验结果第78-82页
        5.3.1 实时后处理与数据输出速率测试第78-79页
        5.3.2 随机性测试第79-82页
第六章 测量器件无关的量子随机数产生第82-102页
    6.1 实验原理第83-91页
        6.1.1 器件无关的量子随机数产生第83-85页
        6.1.2 部分器件无关的量子随机数产生第85-87页
        6.1.3 源器件无关的量子随机数产生第87-88页
        6.1.4 测量器件无关的量子随机数产生第88-91页
    6.2 系统设计第91-96页
        6.2.1 编码方案的选择第91-92页
        6.2.2 实验装置第92-93页
        6.2.3 量子态的测试第93-94页
        6.2.4 投影测量结果第94-96页
    6.3 理论分析第96-99页
    6.4 实验结果第99-102页
        6.4.1 最小熵估算第99页
        6.4.2 随机性测试第99-102页
第七章 总结和展望第102-104页
    7.1 总结第102-103页
    7.2 展望第103-104页
参考文献第104-116页
致谢第116-118页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第118页

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