Details

Title Оптическая система распределения квантового ключа по атмосферному каналу связи // Оптический журнал. – 2024. – № 8. — С. 50-59
Creators Ширяев Д. С.; Разживина К. Р.; Кундиус А. А.; Беляков Н. А.; Полухин И. С.; Колодезный Е. С.
Imprint 2024
Collection Общая коллекция
Subjects Физика; Квантовая механика; Радиоэлектроника; Теория информации. Общая теория связи; квантовые ключи; атмосферные каналы связи; распределение квантовых ключей; оптические системы; беспроводная оптическая связь; квантовые коммуникации; системы наведения; quantum keys; atmospheric communication channels; distribution of quantum keys; optical systems; wireless optical communication; quantum communications; guidance systems
UDC 530.145; 621.391
LBC 22.314; 32.811
Document type Article, report
File type Other
Language Russian
DOI 10.17586/1023-5086-2024-91-08-50-59
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Additionally New arrival
Record key RU\SPSTU\edoc\74456
Record create date 11/8/2024

Allowed Actions

View

В статье представлена оптическая система для распределения квантового ключа по атмосферному каналу, которая состоит из двух телескопов передающей и приёмной частей системы квантового распределения ключа на боковых частотах модулированного излучения. Цель работы. Разработать оптическую систему, которая позволит использовать одномодовое волокно в качестве входа и выхода системы, а также обеспечит передачу оптического сигнала сверхмалой мощности без внесения дополнительных искажений и реализует протокол распределения квантового ключа по атмосферному оптическому каналу связи на расстояниях не менее 25 м. Метод. Для проведения измерений был получен атмосферный квантовый канал связи, который показал стабильную работу без прерывания распределения квантового ключа на протяжении всего процесса проведения измерений. Также было проведено моделирование распространения излучения для оценки вносимого ослабления оптического сигнала. Основные результаты. В результате моделирования оптические потери в системе распределения квантового ключа составили порядка 17 дБ. Атмосферный канал связи исследовался на расстояниях 5 м, 10 м и 25 м. Затухания оптического сигнала составили порядка 8 дБ, 13 дБ и 18 дБ, соответственно, которые измерялись с учётом всех оптических элементов системы, в том числе торцов выходного и входного волокон модулей квантового распределения ключей. В соответствии с вносимыми атмосферой оптическими потерями, скорости генерации квантового ключа составили порядка 500 бит/с, 350 бит/с и 190 бит/с с увеличением расстояния, а соответственно и вносимыми потерями. Вероятность погрешности квантования же находилась в диапазоне от 3% до 5%, что находится ниже порога в 6%, который определяет легитимность сформированного ключа и исключает атаку злоумышленника на канал связи. Практическая значимость. Совместимость разработанной системы с одномодовым оптическим волокном делает возможным встраивать её в существующую инфраструктуру магистральных линий передачи данных без дополнительных преобразователей оптического излучения. Полученные характеристики оптической системы распределения квантового ключа по атмосферному каналу связи позволяют применять её в системах связи интернета вещей, беспилотного транспорта и прочих движущихся объектах.

Subject of study. The optical system of quantum key distribution based on the subcarrier wave modulation method over an atmospheric channel was designed. The optical system consists of transmitting and receiving telescopes. The purpose of work. Development of an optical system that allows to use of single-mode fiber as the input and output of the system and ensure the transmission of an ultra-low power optical signal without introducing additional distortion and implement a protocol for distributing a quantum key over an atmospheric optical communication channel at a distance of up to 25 m. Method. The experimental setup with atmospheric quantum communication channel was obtained, which showed stable quantum key distribution without interrupting throughout the entire measurement process. Radiation propagation simulations were also carried out to estimate the insertion loss of the optical signal. Main results. As a result of the simulation, the optical losses in the quantum key distribution system were about 17 dB. The atmospheric communication channel was studied at distances of 5 m, 10 m and 25 m. The attenuation of the optical signal was about 8 dB, 13 dB and 18 dB, respectively, which were measured considering all optical elements of the system, including the ferules of the output and input fibers of the quantum key distribution modules. In accordance with the optical losses introduced by the atmosphere, the quantum key generation rates were on the order of 500 bit/s, 350 bit/s and 190 bit/s with increasing distance and, accordingly, insertion losses. The probability of a quantum error was in the range from 3% to 5%, which is below the threshold of 6%, which determines the legitimacy of the generated key and excludes an attack by an attacker on the communication channel. Practical significance. The compatibility of the developed optical system with single-mode optical fiber allows integration into the existing infrastructure of data transmission lines without additional optical radiation converters. The obtained characteristics of the optical system for distributing a quantum key over an atmospheric communication channel make it possible to use it in communication systems of the Internet of Things, unmanned vehicles and other moving objects.

Access count: 9 
Last 30 days: 9

Detailed usage statistics