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基于光纤通信的量子安全通信相关实现问题的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 概述第13-18页
    1.1 经典密码通信第13-14页
    1.2 量子密码通信第14-17页
        1.2.1 连续变量量子密钥分发第15-16页
        1.2.2 连续变量量子密集编码第16-17页
    1.3 文章主要内容及章节安排第17-18页
第二章 量子密码通信的理论基础第18-40页
    2.1 量子密码学的物理基础第18-24页
        2.1.1 量子力学的基本假设第18页
        2.1.2 量子态的基本性质第18-19页
        2.1.3 福克斯态和相干态第19-21页
        2.1.4 幺正变换和密度算子第21-22页
        2.1.5 压缩态第22-23页
        2.1.6 纠缠态第23-24页
    2.2 量子密码学的信息论基础第24-27页
        2.2.1 Shannon熵与Von Neumann熵第24-26页
        2.2.2 Holevo界第26-27页
    2.3 连续变量量子密码通信基础第27-39页
        2.3.1 连续变量量子密钥分发光路第27-29页
        2.3.2 高斯调制CVQKD第29-33页
        2.3.3 理论安全分析模型第33-34页
        2.3.4 Eve攻击方式第34-37页
        2.3.5 协商第37-38页
        2.3.6 高斯态辛本征值的求解第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 连续变量量子密钥分发系统的速率研究第40-53页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 不完美的法拉第旋转镜对密钥速率的影响第41-51页
        3.2.1 法拉第旋转镜旋转角度的精度第41-44页
        3.2.2 法拉第旋转镜不完善情况下系统密钥速率的分析第44-51页
    3.3 减弱法拉第旋转镜不完善影响的方法第51-52页
    3.4 提高系统安全性能的一些方法第52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 环境对连续变量量子密集编码的影响第53-62页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 波色子结构环境下量子密集编码的信道容量第54-58页
    4.3 不同波色子结构环境对信道容量的影响第58-60页
        4.3.1 双模压缩真空态演化的物理模型第58页
        4.3.2 透射率固定时的互信息量第58-60页
    4.4 提高互信息量的方法第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 总结与展望第62-64页
    5.1 主要工作与创新点第62页
    5.2 展望第62-64页
参考文献第64-67页
附录A 噪声的等价第67-70页
致谢第70-72页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第72页

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