一种星地QKD下行传输分层方法

    公开(公告)号:CN113810183B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202110936119.X

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明适用于星地间量子密钥分发,提供了一种星地QKD下行传输分层模型。该方法考虑了大气折射效应的存在,在此模型下,考虑大气折射对链路距离带来的影响,对大气层的对流层和平流层进行分层,详细计算每一层的链路距离,最后得到整体经过大气折射后的链路距离。该发明充分考虑了当前星地量子密钥分发信号传输的实际情况,为实际的星地量子密钥分发系统设计提供一定的参考。

    一种星地QKD下行传输分层模型

    公开(公告)号:CN113810183A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110936119.X

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本发明适用于星地间量子密钥分发,提供了一种星地QKD下行传输分层模型。该方法考虑了大气折射效应的存在,在此模型下,考虑大气折射对链路距离带来的影响,对大气层的对流层和平流层进行分层,详细计算每一层的链路距离,最后得到整体经过大气折射后的链路距离。该发明充分考虑了当前星地量子密钥分发信号传输的实际情况,为实际的星地量子密钥分发系统设计提供一定的参考。

    一种星地量子通信系统性能指标计算方法

    公开(公告)号:CN115208497B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210706476.1

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明适用于星地间的量子通信,提供了一种基于查普曼理论的电离层星地量子通信传输模型,用以精确的描绘量子信号在电离层传输过程中,电离层E层对星地量子通信特性的影响。该模型考虑了太阳天顶角的存在,在此模型下,考虑电离层E层的电子密度、传输距离以及太阳天顶角对链路衰减带来的影响。针对振幅阻尼信道,最后得到了不同波长的量子信号经电离层E层传输后,对星地量子通信性能各项指标的影响。该发明充分考虑了星地间量子信号传输的实际情况,为实际的星地量子通信系统设计提供了理论参考。

    一种基于垂直叶绿素浓度分布的水下光子传输仿真方法

    公开(公告)号:CN113810137A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110978206.1

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于垂直叶绿素浓度分布的水下光子传输仿真方法,通过建立水下量子信道垂直传输模型,根据海水表层叶绿素浓度不同划分海域并分析得到深层海水衰减系数的变化情况,再利用蒙特卡罗方法模拟偏振光子在水下的传输特性变化趋势,通过随机抽样来实现光子散射过程的不确定性。该仿真方法避免对深层海水参数的测量,相比于传统的用单一参数来描述海水衰减特性的方法,该方法更贴近实际,对海水的特性描述更加具体,实用性较强在多个海域普遍适用。计算简单且物理图像比较直观,分析得到的光子传输特性可以实际水下对潜通信、探测和定位技术等应用提供理论参考。

    一种基于查普曼理论的电离层星地量子通信传输模型

    公开(公告)号:CN115208497A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210706476.1

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明适用于星地间的量子通信,提供了一种基于查普曼理论的电离层星地量子通信传输模型,用以精确的描绘量子信号在电离层传输过程中,电离层E层对星地量子通信特性的影响。该模型考虑了太阳天顶角的存在,在此模型下,考虑电离层E层的电子密度、传输距离以及太阳天顶角对链路衰减带来的影响。针对振幅阻尼信道,最后得到了不同波长的量子信号经电离层E层传输后,对星地量子通信性能各项指标的影响。该发明充分考虑了星地间量子信号传输的实际情况,为实际的星地量子通信系统设计提供了理论参考。

    一种基于垂直叶绿素浓度分布的水下光子传输仿真方法

    公开(公告)号:CN113810137B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202110978206.1

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于垂直叶绿素浓度分布的水下光子传输仿真方法,通过建立水下量子信道垂直传输模型,根据海水表层叶绿素浓度不同划分海域并分析得到深层海水衰减系数的变化情况,再利用蒙特卡罗方法模拟偏振光子在水下的传输特性变化趋势,通过随机抽样来实现光子散射过程的不确定性。该仿真方法避免对深层海水参数的测量,相比于传统的用单一参数来描述海水衰减特性的方法,该方法更贴近实际,对海水的特性描述更加具体,实用性较强在多个海域普遍适用。计算简单且物理图像比较直观,分析得到的光子传输特性可以实际水下对潜通信、探测和定位技术等应用提供理论参考。

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