量子通信网络结构与协议研究及光突发交换网络信道调度算法的仿真

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目前,绝大部分的加密方案依赖于计算的复杂度,而随着技术的发展,加密方案的安全度会不断下降。与现有的加密方案不同的是,量子密钥分发技术的安全性是由物理学基本规律来保证,是绝对安全的。但是量子密钥分发技术(Quantum Key Distribution, QKD)的实现取决于单光子产生、传送和检测技术的实现,而理想单光子源还处于理论研究阶段。诱骗态协议的引入,避免了使用理想单光子源,而使用弱激光脉冲,使得量子密钥分发技术加速发展。QKD的应用受到了一些限制,首先是信号共存的问题,QKD应用于现有的光网络中时,光纤中的背景噪声会对密钥分发产生影响,而且量子信道和经典信道之间的串扰会恶化QKD的性能。如果为量子信道提供专用光纤会使得QKD的费用十分昂贵。此外,目前的量子链路是点对点连接,而且传输距离有限。因此研究如何在量子通信网络中实现多用户连接以及如何在集成了光网络和量子网络的网络中分发密钥是QKD应用的核心工作。本文研究SECOQC QKD网络的节点和链路的实现技术,以及网络协议栈的功能;分析TOKYO QKD网络的实现方案,并与SECOQC QKD网络进行比较;对集成了光网路和量子网络的网络结构分析了数据平面和量子密钥分发平面中的密钥分发方案,并提出了基于路径长度和使用频率的密钥管理方案;此外对光突发交换网络中核心节点的信道调度算法进行研究,并在OPNet软件环境下,探索光纤延迟线的长度和数量对网络丢包率的影响。
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