简介:摘要:量子通信技术作为信息安全领域的前沿技术之一,以其基于量子力学原理的特性为传统通信带来了革命性的改变。量子密钥分发和量子隐形传态等技术的涌现,为实现绝对安全的通信奠定了基础。通过利用量子比特的不可克隆性和量子纠缠的特性,量子密钥分发技术实现了安全密钥的远程分发,抵抗了传统密码学中的攻击手段。另一方面,量子隐形传态技术则通过量子纠缠的妙用,实现了量子信息的“隐形”传输,为远距离量子通信提供了新的思路和方法。尽管这些技术在实现过程中仍面临着诸多挑战,如量子态的制备和传输的稳定性等问题,但随着量子技术的不断发展,这些难题逐渐被克服。未来,量子通信技术有望在网络安全、信息加密和量子计算等领域发挥日益重要的作用,为构建更安全、更可靠的信息社会贡献力量。
简介:摘要近年来随着高性能计算机的出现,量子化学计算方法的应用也越来越广泛,使其研究对象不仅是过去的小分子而且对较大的、电子离域性更强的分子研究成为可能,这奠定了量子化学计算方法在锂离子电池电解液研究中应用的基础。在锂离子电池设计过程中引入量子化学理论计算的方法正在成为众多研究者的关注点。目前用于研究锂离子电池的量子化学方法主要有Hartree-Fock(HF)、密度泛函理论(DFT)以及MP2等,主要量子化学参数有最低未占据轨道(LUMO)能量、最高已占据轨道(HOMO)能量、偶极矩、电荷分布、反应过程的热力学势等。基于此,本文主要对锂离子电池设计中的量子化学应用进行分析探讨。
简介:摘要全球定位系统(GPS)是通过测量用户接收机接收到卫星星历信号的传播时间,计算出卫星与用户之间的距离。由于卫星与用户之间的时钟无法完全同步,存在钟差,用户利用该方法需获取到4颗卫星与自身的距离,再根据距离与坐标的关系,联立方程组,解算出用户的空间坐标,实现对用户的定位。量子定位导航系统(QPS)是在GPS的基础上,利用具有量子纠缠特性的纠缠光取代了电磁波,通过测量相互关联的两束纠缠光的到达时间差(TDOA),再根据获取的TDOA解算出卫星与用户的距离以及用户的空间坐标。另外,纠缠光的纠缠度、带宽、光谱、功率以及脉冲中光子数都会影响QPS的精度,光子数越多,QPS的定位精度越高。文章主要针对星基量子定位导航系统的测距、定位与导航方面进行分析,希望能够给相关人提供重要的参考价值。
简介:摘要全球定位系统(GPS)是通过测量用户接收机接收到卫星星历信号的传播时间,计算出卫星与用户之间的距离。由于卫星与用户之间的时钟无法完全同步,存在钟差,用户利用该方法需获取到4颗卫星与自身的距离,再根据距离与坐标的关系,联立方程组,解算出用户的空间坐标,实现对用户的定位。量子定位导航系统(QPS)是在GPS的基础上,利用具有量子纠缠特性的纠缠光取代了电磁波,通过测量相互关联的两束纠缠光的到达时间差(TDOA),再根据获取的TDOA解算出卫星与用户的距离以及用户的空间坐标。另外,纠缠光的纠缠度、带宽、光谱、功率以及脉冲中光子数都会影响QPS的精度,光子数越多,QPS的定位精度越高。文章主要针对星基量子定位导航系统的测距、定位与导航方面进行分析,希望能够给相关人提供重要的参考价值。