L'équipe de recherche a proposé une nouvelle structure de réseau TF QKD qui s'adapte à un réseau deux-à-plusieurs (2:N) sur
Surmonter les principaux obstacles à la mise en œuvreL'équipe a adopté une conception plug-and-play (PnP) lors du développement du système TF QKD. Un système TF QKD conventionnel nécessite plusieurs systèmes de contrôle, tels que des contrôleurs de synchronisation, de longueur d'onde, de phase et de polarisation, pour maintenir l'indiscernabilité de deux signaux quantiques émis par les sources lumineuses différentes de deux utilisateurs. Dans l'architecture PnP TF QKD développée par le groupe de recherche KIST, le tiers intermédiaire génère et transmet les signaux initiaux à deux utilisateurs à la fois en utilisant une source de lumière, et les signaux sont renvoyés au tiers en effectuant un voyage circulaire. ;
Architecture réseau QRC
Par conséquent, la dérive de polarisation due à l'effetla biréfringence du canal est automatiquement compensée et les utilisateurs ont fondamentalement la même longueur d'onde. De plus, du fait que les deux signaux parcourent le même trajet dans des directions opposées, les heures d'arrivée des signaux sont naturellement identiques. En conséquence, seul un contrôleur de phase est nécessaire pour mettre en œuvre l'architecture de l'équipe de recherche. Sur la base de l'architecture, l'équipe a mené avec succès une démonstration pilote du réseau TF QKD.
"Il s'agit d'une importante réalisation de recherche,démontrant la possibilité de supprimer deux obstacles majeurs à la commercialisation de QKD, et nous avons reçu une technologie clé menant des recherches pertinentes », a déclaré Sang-Vuk Khan, directeur du Center for Quantum Information.
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