量子隐态传输通讯可以用很微弱的光信号通讯?

1、画出数字光接收机各组成部分方图,并框简要说明各所填方框的主要功能

2、比较DWDM和OTDM光纤通信系统的特点,包括各自采用了哪些关键技术?

3、比较DWDM和OTDM光纤通信系统各自的优缺点是什么?

2.1 光纤的结构、分类和标准随堂测验

1、光纤由内到外可分为包层和纤芯

2、单模光纤可以传输多个模式

3、多模光纤的带宽比单模光纤的大

4、渐变光纤能实现自聚焦

5、多模光纤中存在模式色散

2.2 光纤的导光原理随堂测验

1、光纤导光的条件是包层的折射率n2小于纤芯的折射率n1

2、光纤导光是应用了全外反射原理

3、光信号的功率越大,越容易耦合进光纤传输。

4、无论光线的入射角多大,都可以耦合进光纤进行传输

5、描述光的反射与折射的定律是斯涅尔定律

2.3 光纤特性随堂测验

4、单模光纤中不存在( )色散

2.3 光纤特性随堂测验

2.光纤和光缆单元测试

1、光纤通信由纤芯、包层和___三部分组成。

2、由纤芯和包层组成的光纤称之为___。

3、根据光纤的套塑结构不同,有和___和松套光纤两种。

4、光纤的传输特性有___和色散特性。

5、G.652光纤为常规单模光纤(SMF),也称为___。

6、___光纤为性能最佳的单模光纤。

7、___属于横波,即光的电磁场振动方向与传播方向垂直。

8、光波在光纤中传输,随着___的增加,光功率强度逐渐减弱

9、由于光信号的两个正交偏振态在光纤中有不同的___而引起的色散称偏振模色散。

10、光纤的机械特性主要包括耐侧压力、___、弯曲以及扭绞性能等。

11、光缆由缆芯、___和加强芯组成。

12、光纤的熔接按操作方式的不同分为:人工(或半自动)熔接机和___。

13、___就是在常温不用加热的条件下连接光纤的方式。

14、光纤的传输特性有损耗特性和色散特性,这两种特性限制了光信号的___和码速率。

15、光缆可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆和___光缆。

16、光缆可分为___、聚氯乙烯护层阻燃光缆和尼龙防蚁防鼠光缆。

17、光缆可分为无金属光缆、普通光缆和___。

18、骨架式结构光缆是把紧套光纤或一次涂覆光纤放入___周围的螺旋形塑料骨架凹槽内而构成。

19、光纤的___,是指在高、低温条件下对光纤损耗的影响,一般是损耗增大。

20、为了提高光纤的机械可靠性,在光纤的外包层中掺入___,从而增加网络的寿命。

2 光纤和光缆单元作业

1、光纤通信由纤芯、包层和___三部分组成。

2、由纤芯和包层组成的光纤称之为___。

3、根据光纤的套塑结构不同,有和___和松套光纤两种。

4、光纤的传输特性有___和色散特性。

5、G.652光纤为常规单模光纤(SMF),也称为___。

6、___光纤为性能最佳的单模光纤。

7、___属于横波,即光的电磁场振动方向与传播方向垂直。

8、光波在光纤中传输,随着___的增加,光功率强度逐渐减弱。

9、由于光信号的两个正交偏振态在光纤中有不同的___而引起的色散称偏振模色散。

10、光缆由缆芯、___和加强芯组成。

3、在正常状态下,电子处于低能级E1,在入射光作用下,它会吸收光子的能量跃迁到高能级E2上,这种跃迁称为受激辐射。

4、在高能级E2的电子是不稳定的,即使没有外界的作用, 也会自动地跃迁到低能级E1上与空穴复合,释放的能量转换为光子辐射出去,这种跃迁称为自发辐射。

5、在正常状态下,电子通常处于低能级E1,在入射光的作用下,电子吸收光子的能量后跃迁到高能级E2,产生光电流,这种跃迁称为受激吸收,

3.2 光电检测器随堂测验

2、LD发光二极管受温度影响非常小。

3、激光器的阈值电流越小越好。

4、光检测器的波长响应要和光纤低损耗窗口(0.85μm、1.31μm和1.55μm)兼容。

5、外光电效应(光电倍增管)是入射光能量大,能将光敏材料的的内部电子全部激发出来。典型器件APD雪崩光电二极管

3.3 无源光器件随堂测验

1、光纤连接器可以永久地连接两个光纤。( )

2、扩展光束式光纤连接器中必须加透镜。( )

3、UPC型是球型倾斜端面。( )

4、光耦合器可以实现输入光功率的再分配。( )

5、光耦合器可分为光纤型耦合器、微器件型耦合器和平面波导型耦合器。( )

3.3 无源光器件随堂测验

1、光隔离器允许光信号双向通过。( )

2、偏振相关型光隔离器里,旋光器可以把光的偏振方向改变45度。( )

3、光衰减器只能对光信号进行固定衰减。( )

4、反射型衰减器有一层反射膜,不同的膜层厚度有不同的反射量。( )

5、按偏振特性,光隔离器可分为偏振相关型和偏振无关型。( )

3 通信用光器件单元测试

4、半导体激光器适合短距离大容量的光纤通信系统

5、发光二极管(LED)是相干光源,是无阈值器件,它的基本工作原理是自发辐射。

6、目前,结构最简单、应用最广的光滤波器是波长可调谐光滤波器。

7、光纤光栅是利用光纤中的光敏性而制成的。

8、LED与LD相比,LED输出光功率较小,谱线宽度较宽,调制频率较高。

9、光纤连接器的性能中插入损耗(介入损耗),该值越小越好。

14、____________状态是使物质产生光放大而发光的首要条件。

15、激光器能产生激光振荡的最低限度称为激光器的___________。

3 通信用光器件单元作业

1、光衰减器分______衰减器和______衰减器两种。

2、耦合器类型:(4种)

3、光开关一般包括两种:机械式光开关和电子式光开关。

4、机械式光开关的优点是插入损耗小,隔离度高,串扰小,适合各种光纤,技术成熟;缺点是开关速度较慢,体积较大。

5、电子式光开关利用磁光效应、电光效应或声光效应实现光路切换的器件。 优点是插入损耗小,易于集成化;缺点是开关速度慢,串扰大,只适合单模光纤。

2、光发送机是把从电端机送来的光信号转变成电信号。

3、光发送机的主要指标有平均发送光功率、消光比和光谱特性。

4、平均发送光功率,是在正常条件下光发送机发送光源尾纤输出的平均光功率,综合考虑,其值越大越好。

5、消光比直接影响光接收机的灵敏度,因此越大越好。

6、光接收机中的关键器件是半导体光检测器,它和接收机中的前置放大器合称光接收机前端。前端性能是决定光接收机的主要因素。

7、光电检测器是把光信号变换为电信号的关键器件。

8、光接收机中,均衡器可以用来减小误码率。

9、光发送机与光接收机统称为____________。

12、_________调制简单、损耗小、成本低。但存在波长(频率)的抖动。

13、光接收机的放大器包括_______放大器和______放大器两部分。

14、再生电路的任务是把放大器输出的升余弦波形恢复成________信号。

15、AGC就是用_____环路来控制主放大器的增益。

1、光接收机的噪声包括________的噪声和_________的电路噪声。

2、__________的噪声包括量子噪声、暗电流噪声、漏电流噪声和APD的倍增噪声。

3、____________的噪声包括电阻热噪声及晶体管组件内部噪声。

5、对光发射机的要求是:(3点)

5 SDH技术单元测试

6、SDH信号帧结构由 、 、 三部分组成。

7、STM-1信号的幀结构中,定幀字节是 和 ,传输段层信号的误码校验字节是 和 。

8、SDH再生段开销中的 字节和复用段开销中的 字节作为公务联络使用。

9、PDH采用的复用技术是比特塞入,SDH采用的复用技术是 。

10、SDH是一种传输体制,它规范了数字信号的接口码型、 方式 、 等级 、 结构等特性。

11、STM-1帧结构是由 列 行字节组成矩形块结构。

12、容器的作用是 ,虚容器的作用是 。

14、同步状态字节S1中由b 至b 位,用于表示各时钟源的时钟质量,并可用于时钟源保护倒换,值越小表示时钟源的质量越 。

15、段开销分为 段开销和 段开销,段开销是对整个STM-1帧的监控。

16、、 字节用于传送复用段保护倒换协议。

17、SDH同步传输网的主要传输损伤包括 、 和 。

18、SDH同步网络时钟共有正常工作模式、 工作模式和 工作模式三种工作模式,其中最不稳定的是自由运行模式。

19、PDH信号最终复用成SDH信号,需经过: 、 、 三个步骤。

20、码速正调整是 信号速率,码速负调整是 信号速率(选提高或降低)。

5 SDH技术单元作业

1、SDH是一套可进行同步信息 、 、 和 连接的标准化数字信号的结构等级。

2、SDH帧结构是一种以 为基本单元的矩形块状帧结构。

3、是指SDH帧结构中为了保证信息净负荷正常、灵活、有效地传送所必须附加的字节,主要用于网络的OAM功能。

4、SDH最为核心的三个特点是 、 和 及复用标准。

5、是一种用来装载各种速率业务信号的信息结构,其基本功能是完成PDH信号与VC之间的适配(即码速调整)。

6、信号复用映射进STM-N帧的过程都要经过 、 和 3个步骤

7、是指用于SDH网络的运行、管理和维护的比特。

8、SDH网络的基本拓扑有 、 、 、 等类型

9、自愈环是指采用 (ADM)组成环形网实现自愈的一种保护方式。

10、SDH网有4种同步方式,即 、 , 和 。

6 WDM系统单元测试

11、在WDM光网络中自由空间光交换是指在空间无千涉地控制光的()的光交换

12、WDM光传送网利用()组网,在光域完成信号的选路、交换

13、WDM光网络中光放大段层为了实现长距离超高速传输,主要解决放大和光纤的 ()问题

14、WDM光网络中的虚波长通道,每一节点采用的波长集下一节点可以实现()复用

15、WDM光传送网中波长路由算法有两种,即()和虚波长通道。

6 WDM系统单元作业

1、WDM光网络中的虚波长通道属()路由算法

2、在WDM光网络中自由空间光交换是指在空间无千涉地控制光的( )的光交换

3、WDM是采用( )方式来扩大系统传输容量。

4、WDM光传送网中波长路由算法有两种,即()和()。

5、根据放大器在系统中位置的不同,光纤放大器分为、、

6、WDM光网络中光放大段层为了实现长距离超高速传输,主要解决放大和光纤的()问题

7、WDM光网络的波分复用系统中,可采用( )的方法来实现光交换功能

1、以下对光纤通信描述正确的是( )。

2、下面说法正确的是( )。
    A、光纤的典型结构是两层同轴圆柱体,自内向外为纤芯和涂覆层
    B、光纤的典型结构是多层同轴圆柱体,自内向外为包层、纤芯和涂覆层
    C、光纤的典型结构是两层同轴圆柱体,自内向外为包层和纤芯
    D、光纤的典型结构是多层同轴圆柱体,自内向外为纤芯、包层和涂覆层

34、光纤色散系数的单位为dB/km。( )

35、S1字节的第5-8比特表示ITU-T的不同时钟质量级别,S1的值越大,表示的时钟质量级别越高。( )

36、SDH不能实现“一步到位”的低速信号分插和复用。( )

38、SDH系统的频带利用率比较高。( )

39、激光器的阈值电流越大越好。( )

40、LED发光二极管受温度影响小。( )

41、光源是光发射机的关键器件,其功能是把电信号转换为光信号。( )

42、合分波器是无源器件( )。

43、与EDFA相比,拉曼放大器仅能工作于C和L波段( )。

44、OTN的光层开销是随路开销( )。

45、SM和PM字段均可用于误码监测( )。

46、OTN业务传送通常采用双纤双向传输( )。

量子通讯卫星是一种传输高效的通信卫星,彻底杜绝间谍窃听及破解的保密通信技术,抗衡外国的网络攻击与防御能力。量子信号从地面上发射并穿透大气层——卫星接收到量子信号并按需要将其转发到另一特定卫星——量子信号从该特定卫星上再次穿透大气层到达地球某个角落的指定接收地点。

量子通讯卫星为什么叫墨子号

我国量子科学实验卫星首席科学家、中国科学院院士潘建伟在接受采访的时候说:“卫星之名取自于我国科学家先贤,体现了我们的文化自信。”

在潘建伟看来,哲学家、墨家学派创始人墨子也是一位鲜为人知的伟大科学家,《墨经》里记载了世界上第一个“小孔成像”实验,该实验解释了小孔成倒像的原因,而这正是现代照相技术原理的起源。

潘建伟说,这个实验指出了光是沿着直线传播的,也是第一次对光直线传播进行科学解释,这在光学中是非常重要的一条原理,为量子通信的发展打下了一定的基础。取“墨子号”来命名量子卫星,和卫星本身的意义相符,也体现了我们的文化自信。

量子,是现代物理学中最重要的概念之一,最早由德国物理学家M·普朗克在1990年提出。量子一词来源于拉丁语的quantus,是“相当数量的某物质”的意思。

物理学认为,世界上所有的物质都是由极小的微粒组成。一个物理量,如果有最小而且不可连续分割的基本单位,这个最小的单位就被称为“量子”。我们所熟知的分子、原子、光子、电子都是量子的具体表现形式。

量子通讯更安全、更快传递信息

目前国内即将实用化的“量子通信”,仍然采用传统技术(光纤和激光)来传递信息,但已经可以做到给信息加密的秘钥用量子原理来分配、传递秘钥。量子通信虽然不可能真的超光速,但其优势足以让人类向往:通信更快,更加安全。

信息安全是人类的刚需,量子通信理论上具有“无懈可击”、“无条件安全”的优势,在军事、金融和个人私密方面意义重大。

基于量子通信和量子力学的理论,潘建伟团队希望通过量子通信研究,从初步实现局域量子通信网络,到实现多横多纵的全球范围量子通信网络,以保证信息传输的绝对安全。

美国宾夕法尼亚大学工程学院领导的研究小组发明了一种芯片,其安全性和稳健性超过了现有的量子通信硬件。他们的技术通过“量子电码”进行通信,使任何一种以前的芯片上激光器的量子信息空间的两倍。

材料科学与工程系(MSE)和电气系统与工程系(ESE)教授梁峰与MSE博士后研究员张志峰和ESE博士生赵浩琦在最近发表在《自然》杂志上的一项研究中首次介绍了该技术。该小组与米兰理工大学、杜克大学跨学科物理和复杂系统研究所和纽约市立大学(CUNY)的科学家们合作。

非量子芯片使用比特存储、传输和计算数据,而最先进的量子设备使用量子比特。比特可以是1或0,而量子比特是能够同时为1和0的数字信息单位。在量子力学中,这种同时状态被称为“叠加”。叠加状态大于两个能级的量子比特被称为量子电码,它可存在于0、1和2等多个态中。

由于只有两个能级的叠加,量子比特的存储空间有限,对干扰的容忍度很低。新超维微型激光器(上图)生成量子电码,即具有四个同步信息级别的光子。维度的增加使得强大的量子更适合现实世界的应用。

此次,新实验室设备的四能级量子密钥使量子密码学取得了重大进展,将信息交换的最大密钥速率从每脉冲1比特提高到每脉冲2比特。该设备提供了四个层次的叠加,并为进一步增加尺寸打开了大门。

研究人员表示,最大的挑战是标准设置的复杂性和不可扩展性。虽然知道如何生成这些四能级系统,但它需要一个实验室和许多不同的光学工具来控制与维度增加相关的所有参数。现在,他们在单一芯片上实现了这一点。

量子通信使用处于严格控制的叠加态的光子。像位置、动量、极化和自旋这样的属性在量子水平上以多重性的形式存在,每一个属性都由概率决定。只有在探测、观察或测量时,才能确定量子系统在瞬间呈现出的特定性质。

此次的超维自旋轨道微激光器建立在该团队早期使用涡旋微激光器的基础上,涡旋微激光器可以灵敏地调整光子的轨道角动量。的设备通过在光子自旋上增加另一个级别的命令来升级以前的激光器的能力。这种额外的控制级别能够操纵并轨道角动量和自旋,使研究团队能够生成四能级系统。

同时控制所有这些参数的困难一直是阻碍集成光子学中量子激光产生的原因,也是该团队工作的主要实验成就。

研究人员表示,可把光子的量子态想象成两颗行星堆叠在一起。以前只有关于这些行星纬度的信息,现在也有了经度,这是以耦合的方式操纵光子并实现维度增加所需的信息,从而能将它们叠加成四级。


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量子通信是由量子态携带信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子纠缠原理实现保密通信过程。而按照传输的比特类型、应用原理等,量子通信类型主要可以分为:量子密钥分配和量子隐形传态二者具有较大的不同。

量子通信是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域。其带来的高效安全的信息传输日益受到人们的关注,并且基于量子力学的基本原理,并因此成为国际上量子物理和信息科学的研究热点。

潘建伟团队再次带领 “中国队” 取得量子通信又一突破。1 月 19 日,通过 “墨子号” 的中继,相距 7600 公里的中国和奥地利完成量子保密通信。这是潘建伟团队实现的人类首次洲际量子通信

量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式。量子通讯是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域。量子通信主要涉及:量子密码通信量子远程传态和量子

目前,量子通信的基本理论和和框架已经形成,在单光子、量子探测、量子存储等量子通信关键技术获得发展和突破条件下,各种理论体系正日趋完善,量子通信技术已经从科研阶段逐步进入试点应用阶段;量子通信的绝对

量子通信过程中如果存在窃听或者对信息的复制,就是一种测量行为。通过这两个量子力学的基本原理可知,窃听者永远无法测得量子体系的全部信息并获得复制品,也无法掩盖窃听行为的存在。因此从理论上讲,量子通信是绝对安全的。

大部分的量子通信产品需要两根光纤进行工作,即一根光纤传输量子光信号,另一根光纤以传统光通信的形式来传输量子通信协议所需的后处理信息。单纯的量子通信分为量子光的发送与接收,以及经典信息的传输,经典信息

量子保密通信技术的飞速发展,突破了许多经典信息技术的物理极限,展示了量子密码在安全通信和快速计算等方面的巨大应用前景。量子密码作为前沿科技在全球范围内成为了当今科研领域研究的热点。量子密码系统利用量子

量子信息技术最为重要的两项应用是量子通信量子计算机。量子通信是迄今为止唯一被严格证明是无条件安全的通信方式,与传统通信技术相比,具有极高的安全性、保密性、信息传递效率与抗干扰性能,被认为是下一代通信领域的支撑性技术。

所谓量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式。量子纠缠是两个量子形成的叠加态。一对具有量子纠缠态的粒子,即使相隔极远,当其中一个状态改变时,另一个状态也会即刻发生相应改变。

近日,上海交通大学金贤敏团队成功进行了首个海水量子通信实验,观察到了光子极化量子态和量子纠缠可在海水中保持量子特性,在国际上首次通过实验验证了水下量子通信的可行性,向未来建立水下及空海一体量子通信网络迈出重

技术标准化工作,国内标准组织也启动了量子通信标准化预研。  张峰在致辞中指出,量子通信技术是利用微观粒子的量子态或量子纠缠效应等进行密钥或信息传递的新型通信方式。美、欧、日、韩等发达国家先后建立了量子通信

量子信息包含量子计算与模拟、量子通信量子测量等多个领域,目前接近实用化的仅有基于量子密钥分发(QKD)的量子通信,其他仍在理论和实验研究探索之中。2016年中国在量子信息领域取得了快速发展,在量子通信应用

通信的应用前景,就像电话的普及过程一样,将逐步进行,蔚为可观。首先,量子通信可能会应用于国防、金融、政务、科学研究等,之后会在大众中广泛应用。量子科学实验卫星工程首席科学家潘建伟猜测,5年左右很多机要

中国量子卫星首席科学家潘建伟表示,因为量子具有叠加性,即根据量子比特的物理性质,科学家们可以做到传统芯片上晶体管用电流完成的事——也就是用0和1的二进制来表示信息。团队希望通过量子通信研究,从初步实现局域量子通信网络,到实现多横多纵的全球范围

Martinis)在去年的采访中表示,在几年之内,模拟量子计算芯片就有望问世。  谷歌团队用模拟量子计算机制构建了一个超导量子芯片来模拟9个相互之间存在磁力作用的原子。这种设计方法使得之前为数字量子计算机

通过对光子比特进行缓存,可大幅提升纠缠连接效率。为满足远距离量子中继的实际需求,量子存储器需要对单量子进行长时间存储且具备高读出效率。  近年来,量子存储的实验研究进展很快,但到目前为止,还没有一

量子计算机。现在或许还无法准确预测“量子计算时代”何时到来,但在科学家看来,已经没有什么原理性的困难可以阻挡这种革命性产品的诞生。科学家所研究的半导体量子芯片,就是能够进行逻辑运算和处理量子信息过程

量子通信,就是迄今为止唯一被严格证明是无条件安全的通信方式。那么,究竟什么是“量子通信”?它的技术路径选择是怎样的?中国量子通信领域目前的发展成果有哪些?

本帖最后由 gk320830 于 16:10 编辑 本人大四,毕业设计的题目是设计一个微型激光雕刻机,要求是:没有丝杠类机械硬件,激光头固定,由单片机控制微型步进电机来控制反光镜,进而达到控制激光束来进行雕刻。我想寻求以下硬软件设计,希望各位大师们能帮

本人大四,毕业设计的题目是设计一个微型激光雕刻机,要求是:没有丝杠类机械硬件,激光头固定,由单片机控制微型步进电机来控制反光镜,进而达到控制激光束来进行雕刻。我想寻求以下硬软件设计,希望各位大师们能帮帮小弟的忙,谢谢了!

本帖最后由 eehome 于 10:07 编辑 什么是微型投影仪的激光显示技术呢:  首先要明白,在激光光束中,所有光子都是相互关联的,即它们的频率(或波长)一致、相位一致

` 本帖最后由 eehome 于 10:01 编辑 微型投影机又称口袋式投影、目前微型投影机技术可以从两方面进行分类:一、从光源角度分为LED和激光光源;二、从显示芯片角度

微型投影仪显示的核心是显示光电集成芯片,以及包括光源在内的微投是迷魂汤光机系统,其中常见的也是目前相对较为成熟的四种主流微型投影技术包括:MEMS光扫描微投影、LCD(液晶微型投影技术)透射微投影

量子密钥分配是密码学与量子力学相结合的产物,它是以量子态为信息载体,利用量子力学的一些原理来传输和保护信息。通常把通信双方以量子态为信息载体,利用量子力学原理,通

量子通信(Quantum Teleportation)是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式。量子通讯是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域。量子

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