量子通信概述.ppt
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1、第1章 概述,量子通信利用量子力学的基本原理或特性进行通信,其信息的载体是微观粒子,如单个光子、原子或自旋电子等。因此,它的工作原理、发送装置和接收设备必定与其它通信方式不同。本章主要讲述量子通信的基本概念、量子通信的类型,并简要介绍量子通信的发展现状。,主要内容:一、量子力学的简介二、量子通信的类型三、量子通信系统的指标四、量子通信的发展现状与展望方法:讲授、启发、讨论目的:了解量子通信的基本概念及其特点,了解量子通信的类型,熟悉量子通信系统的指标,理解量子通信的发展现状与展望。时间:90分钟,物理学分为普通物理学(牛顿力学、热学、电磁学、光学、原子物理与相对论)和理论物理学(四大力学理论力
2、学、热力学与统计力学、电动力学、量子力学)。,理论物理四大力学,一、量子力学简介,理论力学,用分析力学(即拉格朗日力学和哈密顿力学)观点处理牛顿力学问题。,热力学与统计力学,研究热运动的规律和热运动对物质宏观性质的影响。,电动力学,研究电磁场的基本属性、运动规律以及电磁场和带电物质的相互作用。,量子力学,研究物质世界微观粒子运动规律。,量子力学和相对论是现代物理学的两大支柱。量子力学的建立使人们对物质世界的认识从宏观层次跨进了微观层次。,从宏观到微观,一、量子力学简介,经典力学,相对论力学经典电动力学经典统计力学,(非相对论)量子力学,相对论量子力学量子电动力学量子统计和量子场论,低速,高速,
3、宏观,微观,19世纪末,经典物理已发展得相当完善,那时,人们认为物理大厦已经落成,力学、热学、电磁学、波动光学等问题大都已经解决,甚至远及太阳系中的问题也能用经典物理学处理,所剩只是一些修饰工作。但是这些信念随之受到了冲击。经典理论在解释一些新的试验结果上遇到了严重的困难。由此量子力学应运而生。,经典物理学的困难,一、量子力学简介,经典物理学关于能量连续变化的概念不能解释黑体辐射的能谱及比热对温度的依赖。,黑体辐射问题,经典物理学光的波动说不能解释像光电效应这类光与物质相互作用的问题。,光电效应问题,经典物理学不能给出原子的稳定结构,也不能说明原子光谱的规律。,原子光谱问题,量子力学的诞生,一
4、、量子力学简介,1900年普朗克为了克服经典理论解释黑体辐射规律的困难引入能量子,为量子理论奠定基础,他本人也被誉为量子理论之父。,1905年爱因斯坦为了解释光电效应与经典理论的矛盾,提出了光量子,后人称之为光子,为量子理论的发展打开了局面。,1913年玻尔在卢瑟夫原子有核模型基础上运用量子化概念对氢原子光谱作出了圆满解释,量子力学取得初步胜利。,1923年德布罗意提出了物质波这一概念。认为一切微观粒子均伴随着一个波,这就是所谓的德布罗意波。,1926年薛定谔基于量子性是微波粒二象性观体系波动性的反映这一认识,找到了微观体系的运动方程,建立起波动力学,后不久还证明了波动力学和矩阵力学的数学等价
5、性。,1925年海森堡基于物理理论只处理可观察量的认识,抛弃了不可观察的轨道概念,从可观察的辐射频率及其强度出发,和玻恩、约尔当一起建立起矩阵力学。,1928年的狄拉克提出电子的相对论性方程狄拉克方程,矩阵力学和波动力学殊途同归,标志着量子力学的诞生。,量子力学科学家,一、量子力学简介,薛定谔,德布罗意,狄拉克,海森堡,普朗克,泡利,爱因斯坦,玻尔,玻恩,费米,量子力学的产生和发展标志着人类认识自然实现了从宏观世界向微观世界的重大飞跃。,量子力学的应用,一、量子力学简介,的发展都离不开它。,本世纪的三大热门科学,生命科学,信息科学,材料科学,量子场论,量子电动力学,量子电子学,量子光学,量子信
6、息学,量子化学,并且派生出了许多新的学科。,通信安全,三、量子通信技术,对于通信而言,迅捷再加上安全是关键。,对于目前电子信息时代,就地球范围而言,通讯的即时性不成问题,而未来距离遥远的星际通信就力有不逮。另一方面自2013年斯诺登“棱镜门”事件以来,给人们敲响了警钟,信息安全像窗户纸一样脆弱。,对于个人通信而言,信息安全或许只是个人隐私之类,而对于军事、金融、政务、商业等领域而言,通信安全的重要性不言而喻。,二战中,波兰人和英国人成功破译了德国著名的“恩格玛”密码,因此,盟军提前得知了德国的许多重大军事行动;美军破译日本的高级密码“紫密”,击毙了日本海军大将山本五十六,扭转了美军太平洋战场的
7、被动局面。,量子通信,量子计算机,量子模拟,量子度量学,量子力学,量子力学是20世纪自然科学发展的台柱之一。但是,自量子力学诞生以来,科学界关于量子力学基本问题一直进行着激烈的争论。,争论焦点:自然界是否确实按量子力学的规律运行?,1.1.1 量子通信的基本概念,量子通信具有无条件安全性 量子通信具有传输的高效性 可以利用量子物理的纠缠资源,量子通信具有无条件安全性,QKD利用量子力学的海森堡不确定性原理和量子态不可克隆定理,前者保证了窃听者在不知道发送方编码基的情况下无法准确测量获得量子态的信息,后者使得窃听者无法复制一份量子态在得知编码基后进行测量,从而使得窃听必然导致明显的误码,使得通信
8、双方能够察觉出被窃听。,量子通信具有传输的高效性,根据量子力学的叠加原理,一个维量子态的本征展开式有项,每项前面都有一个系数,传输一个量子态相当于同时传输这个数据。可见,量子态携载的信息非常丰富,使其不但在传输方面,而且在存贮、处理等方面相比于经典方法更为高效。,可以利用量子物理的纠缠资源,纠缠是量子力学中独有的资源,相互纠缠的粒子之间存在一种关联,无论它们的位置相距多远,若其中一个粒子改变,另一个必然改变,或者说一个经测量塌缩,另一个也必然塌缩到对应的量子态上。这种关联的保持可以用贝尔不等式来检验,因此用纠缠可以协商密钥,若存在窃听,即可发现。,1.1.2 量子通信的类型,基于QKD的量子保
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