中文摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 概述 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 经典保密通信技术及其安全性问题 | 第11-13页 |
1.3 量子密码术的物理基础及其绝对安全性 | 第13-14页 |
1.3.1 量子力学的测不准原理 | 第13页 |
1.3.2 未知单量子态不可克隆定理 | 第13-14页 |
1.4 量子密码术的发展 | 第14-19页 |
1.4.1 量子密钥分配(QKD)协议 | 第14-16页 |
1.4.2 量子密钥分配(QKD)的实现 | 第16-19页 |
1.5 空间量子密钥分配技术的发展 | 第19-20页 |
1.6 本文的工作及创新之处 | 第20-21页 |
第二章 量子密钥分配(QKD)系统的量子力学描述方法 | 第21-25页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 QKD系统的量子力学描述方法 | 第21-24页 |
2.2.1 线偏振器的量子力学算符表示 | 第21-22页 |
2.2.2 波片的量子力学算符表示 | 第22页 |
2.2.3 圆偏振器的量子力学算符表示 | 第22页 |
2.2.4 偏振分束/合束器的量子力学算符表示 | 第22-23页 |
2.2.5 相位调制器的量子力学算符表示 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 相位-偏振调制器 | 第25-37页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 相位-偏振调制器的设计原理 | 第25-27页 |
3.3 相位-偏振调制器的研制 | 第27-33页 |
3.3.1 相位调制器的伏-相特性 | 第27-30页 |
3.3.2 相位调制器的插入损耗对合成偏振态的影响 | 第30-31页 |
3.3.3 相位调制器插入损耗的补偿方法 | 第31-33页 |
3.4 对称结构的相位-偏振调制器的实验结果 | 第33-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 相位调制偏振编码的 QKD系统 | 第37-45页 |
4. 1 引言 | 第37页 |
4.2 四态量子编码器 | 第37-39页 |
4.3 四态量子解码器 | 第39-43页 |
4.4 相位调制偏振编码的QKD系统 | 第43-44页 |
4.4.1 四态量子保密通信系统的组成 | 第43-44页 |
4.4.2 量子密钥的产生过程 | 第44页 |
4.4.3 相位调制偏振态的四态量子保密通信系统的特点 | 第44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 相位调制偏振编码QKD系统的偏振补偿方法 | 第45-51页 |
5. 1 引言 | 第45页 |
5.2 电控连续波片的设计原理 | 第45-47页 |
5.3 连续波片的偏振补偿原理 | 第47-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 六态量子密钥分发系统的研究 | 第51-59页 |
6.1 引言 | 第51页 |
6.2 六态量子编码器 | 第51-53页 |
6.3 六态量子解码器 | 第53-57页 |
6.4 扩展六态量子密钥分发协议 | 第57-58页 |
6.5 本章小结 | 第58-59页 |
第七章 相位调制偏振态的量子量子密钥分发系统的展望 | 第59-61页 |
全文总结 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-70页 |