Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben május 10.

Hasonló dokumentumok
Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2016/2017 tavasz. Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben május 4.

KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ AZ ŰRTÁVKÖZLÉSBEN

Gondolatok az űrkorszakról

KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ AZ ŰRTÁVKÖZLÉSBEN

Kvantum Kommunikáció Használata az Űrtávközlésben

Kvantum kommunikáció használata az őrtávközlésben

Kvantum-informatika és kommunikáció 2015/2016 ősz. Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben október 16.

Vár a világűr. Bacsárdi László. Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) főtitkár

Labormérés tudnivalók

Az interferométer absztrakt áramköre (5)

Kvantum infokommunikáció, a titkosítás új lehetőségei

Fiatalok a világőr közelében

Kvantumkommunikációs kalandozások

Informatika kvantum elveken: a kvantum bittől a kvantum számítógépig

Kvantumcsatorna a mûhold Föld és mûhold mûhold kommunikációban

Kvantum mechanikával tunningolt klasszikus kommunikáció. Imre Sándor BME-HIT

Csillagászati eszközök. Űrkutatás

Műholdas infokommunikációs rendszerek

Publikációs lista. Gódor Győző július 14. Cikk szerkesztett könyvben Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Troposzféra modellezés. Braunmüller Péter április 12

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Dinamikus programozás alapú szivattyú üzemvitel optimalizálási technikák (főként) kombinatorikus vízműhálózatokra

Kvantumkriptográfia III.

Kvantum-informatika és kommunikáció 2015/2016 ősz. A kvantuminformatika jelölésrendszere szeptember 11.

Híradástechnika I. 5.ea

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Érzékelők csoportosítása Passzív Nem letapogató Nem képalkotó mh. radiométer, graviméter Képalkotó - Kamerák Letapogató (képalkotó) Képsíkban TV kamer

Ahol a kvantum mechanika és az Internet találkozik

Kvantum informatika és kommunikáció:

Gerhátné Udvary Eszter

VisiFault látható fényű hibakereső. Használati útmutató

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

MPO - 10/40/100GbE. Általános információk V1.0. Pirmin Koller,

Biztonságos kommunikáció kvantumalapú hálózatokban

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS

BBS-INFO Kiadó, 2016.

HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről

2. kiszh április 19-én!

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba féléves házi feladat (2015/2016, tavasz)

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

HTEMÉDIA KLUB - a DRK (Digitális Rádió Kör), Kábeltelevízió és Vételtechnika szakosztály, Digitális Mozgóvilág Klub A DVB-T ELLÁTOTTSÁG HELYZETE

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

2015 november: Titkosítás műholdakkal - Bacsárdi László

2007. március 23. INFO SAVARIA GNSS alapok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László főiskolai tanársegéd NJE GAMF MIK Informatika Tanszék tanév 1.

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák B.

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

Műholdmeteorológia. Makra László

Villamos gáztisztítók - mit hoz a jövı?

A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények:

Logisztikus regresszió október 27.

Helymeghatározó technikák

A kvantumelmélet és a tulajdonságok metafizikája

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Fény és anyag munkában

The (Hungarian) Eionet Network actualities

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész)

Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt

ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. International Engineering Symposium at Bánki IESB 2015

Műholdas kommunikációs rendszerek támadhatósága Szűcs Péter

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Új módszerek és eszközök infokommunikációs hálózatok forgalmának vizsgálatához

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Villamosmérnöki szak, levelező tagozat 1-3. félév hálója (érvényes 2000/2001. tanév II. félévtől felfutó rendszerben)

Káprázás -számítási eljárások BME - VIK

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

prímfaktoriz mfaktorizáció szló BME Villamosmérn és s Informatikai Kar

TGBL1116 Meteorológiai műszerek. A párolgás számítása. Párolgás. Párolgás. Párolgást befolyásoló tényezők. Potenciális párolgás PET

Drótposta: ; ; Honlapom:

Foton-visszhang alapú optikai kvantum-memóriák: koherens kontroll optikailag sűrű közegben

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Kvantumparadoxonoktól a kvantumtechnikáig. A munkára fogott kísérteties hatás

Új algoritmusok a vezetéknélküli szenzoriális kommunikációhoz

Fényipar ; optikai módszerek és alkalmazásaik. Szabó Gábor, egyetemi tanár SZTE Optikai és Kvantumelektonikai Tanszék

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

Massive MiMo megvalósitása az 5G-ben Hte Rádiószakosztály Rendezvény kiss tamás tanácsadó Magyar Telekom

Multicast és forgalomkötegelés többrétegû hálózatokban

A fény tulajdonságai

A Markovi forgalomanalízis legújabb eredményei és ezek alkalmazása a távközlő hálózatok teljesítményvizsgálatában

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR EUROCODE SEGÉDLETEK A MÉRETEZÉS ALAPJAI C. TÁRGYHOZ

GIS és Távérzékelés a közlekedési adatnyerésben

Alapok GPS előzmnyei Navstar How the GPS locate the position Tények Q/A GPS. Varsányi Péter

DT Ohm - Art. No OHM - Art. No TERMÉK ADATLAP

Szakdolgozat, diplomamunka, TDK és PhD témák Témavezető: Dr Tóth László ( )

Átírás:

Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 2018. május 10. Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba, 2018 tavasz Dr. Bacsárdi László BME Hálózati Rendszerek és bacsardi@hit.bme.hu Hálózati Rendszerek és 1

Biztató jelek - szabadtér 1991 első megvalósítás, 30 cm-es távon laboratóriumi körülmények között: 205 méter külső körülmények között: 75 méter 1998 Los Alamos National Laboratory, 950 méteres táv, éjszakai körülmények 2002 ugyanez a kutatólaboratórium demonstrálta 10 kilométeres távon (9,81 km), nappali és éjjeli időszakban is 2006 144 km nemzetközi kutatócsoport 2016 Kína 2018 folytatódó munka Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 2

Kvantum alapú kulcsszétosztás (QKD) E91 BB84 B92 S09 Bacsardi, L.; Kiss, A.; Galambos, M.; Imre, S., "Examining quantum key distribution protocols in laser based satellite communications," Communication, Networks and Satellite (ComNetSat), 2012 IEEE International Conference on, vol., no., pp.187-91, 12-14 July 2012 Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 3

Optikai szál rekord 307 km (2014) Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 4

5

Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 6

Gondolatok az űrkorszakról Eljön az idő, amikor olyan szerkezetet építünk, amellyel madarak módjára repülünk keresztül az égbolton, miközben nyugodtan olvashatunk. (Roger Bacon) A Föld az emberiség bölcsője, de nem maradhatunk örökké bölcsőben (K. E. Ciolkovszkij) Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 7

Gondolatok az űrkorszakról Képtelenség a Holdra lőni, mert a leghevesebb robbanóanyag sem tud akkorát lőni, hogy eljusson a Holdra Az űrkutatás merő humbug Erkölcsi jogunk csak akkor lesz a világűrbe menni, ha megállítottuk az éhezést s a Földön lévő bajokat Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 8

Gondolatok az űrkorszakról A dongó fizikailag nem lenne képes repülni. De a dongó ezzel nincs tisztában, úgyhogy továbbra is repül. (Mary Kay Ash) Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 9

Az űrkommunikáció kezdetei Szputnyik-1 (1957. október 4.) SCORE (1958. december 18.) Intelsat-1A (1965. április. 6.) Képek forrása: http://en.wikipedia.org/wiki/file:sputnik_asm.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/file:intelsat_i_%28early_bird%29.jpg Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 10

Fotó: NASA Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 11

Műholdpályák Műholdpályák LEO GEO Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 12

Távközlési műholdak Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 13

Miért pont szabad légköri? Az optikai kábelek vesztességei miatt a kvantum csatorna maximális hossza néhány száz km A légköri vesztességek szintén befolyásolják a távolságot, azonban elegendő nagy távolság marad a műhold eléréséhez A világűrbeli vesztességek jóval alacsonyabbak, lehetővé téve nagy távolságú kvantumkommunikációt Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 14

Irány az űr L. Bacsardi, On the way to Quantum Based Satellite Communication, IEEE Communications Magazine, 51:(08) pp. 50-55. Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 15

Problémakör Az űrkommunikációban potenciálisan használandó kvantumalgoritmusok határai: a kvantum kommunikációs rendszerek tervezésének jól elkülönített és meghatározott lépései vannak mérnöki szemmel nézve a kvantumcsatorna tulajdonsága különösen fontos mi történik, ha a fizikai réteget optikai vezeték helyett a szabad légkörre cseréljük, és a csatorna hossza jelentősen megnő? Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 16

Űr-űr kvantumkommunikáció modellezése Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 17

Föld-űr kvantumkommunikáció modellezése Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 18

Csatornamodell (1) A szabadtéri kvantumkommunikáció modellje, figyelembe véve: egyfoton források a légkör különböző gázai, az aeroszolok és az optikai turbulenciák által okozott veszteségek. Űr-űr linkek: célzás hibája nyalábszélesedés Föld-űr, űr-föld linkek: az optikai turbulenciák további problémákat okozhatnak a légkör fényszóró és elnyerő tulajdonságai miatt további vesztességek keletkeznek a csatornában. Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 19

Irány az űr Probability of polarization measurement error Quantum efficiency of detector Height above sea level Mirror diameter Number of detectors Wavelength Mean photon number of the signal Total noise Zenith angle Aperture diameter Targeting angular error Wind speed Season Climate Weather L. Bacsardi and S. Imre, Supporting Space Communications with Quantum Communications Links, Global Space Exploration Conference. Washington D.C., USA, 2012, Paper 12300.

Csatornamodell (2) Űr-űr kommunikációban a nyaláb ún. félértékszélessége: ρ = 4 2 DkL 2 D2 A + 2 A 4 DA : az adó apertúra átmérője L: csatornahossz k: lézer hullámszáma Légkörben: ahol ρ = ρ D2 2 2 4L A 4L 2 Dk+ + 2 k4 A ρ0 L 2 5/3 k2 2 0 = z 1.46 Cn 1 Ld L 1 a Hufnagel-Valley modellből számolva W2 h2 Cn = 0.00594 10 27 h 16 + 2.7 10 exp + 1500 5 z2 1 0.62 z h10 exp + 1000 ha exp 100 Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 21 3/5 ρ D0 A 1/3 2 C n 6/5 : turbulenciaerősség h :a tengerszint feletti magasság W: a magas légköri szélsebesség (tipikus: 21 m/s) A: turbulencia erőssége a talaj közelében (tipikus: 1.7 10-14 m -2/3 )

Csatornamodell (3) A teljes transzmittancia τ = τ τ AIR DET τ DET A fotonok hány százaléka érkezik meg a fotonoknak egy R B sugarú, kör alakú detektorba ahol τ AIR Veszteségek a légkör fényszóró és elnyelő tulajdonságai miatt. τ AIR = exp i s + Δ i i ali i adott réteg s: szórási koefficiens a: abszorpciós koeficciens Δ Ls és a: függ az időjárástól és a helytől! Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 22

A BB84 protokoll vizsgálata (1) Kvantum bithibaarány (QBER) QBER bitráta p pol p dark n η 2 μ ppol a polarizációmérés hibája p dark a hibásan regisztrált beütések gyakorisága n a detektorok száma η a lézer pulzusokban az átlagos foton szám pedig a detektorok hatásfoka. μ Ha a QBER 0,11 fölé emelkedik, a kommunikáció többé nem biztonságos, mivel nem lehet eldönteni, hogy a keletkező hibákat egy harmadik fél okozza-e vagy a csatorna természetes zajáról van szó. R 1f 2 LÉZER f LÉZER a lézer elsütésének frekvenciája Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 23

A BB84 protokoll vizsgálata (2) QBER p pol p dark n η 2 μ Mérsékelt égövi terület, nyár. Műhold pályamagassága: 300 km Tiszta idő: 23 km Ködös idő: 5 km Alice apertúra mérete: 0,2 m P pol =0.05; P dark =2 10-4 ;n=4; =0.1; = 0.7 Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 24

Quantum Satellite Communication Simulator Elérhető a neten http://www.mcl.hu/quantum/simulator Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 25

QBER-értékek összehasonlítása wavelength: 860 nm, targeting angular error: 1 rad, Bob s mirror diameter: 1 m, probability of polarization measurement error: 0.0001, quantum efficiency of Bob s detector: 0.7, mean photon number of the signal: 0.1, number of detectors: 4, total noise: 2x10-7, efficiency of quantum operations by Bob: 0.2. Laszlo Bacsardi, Quantum Based Solutions for Efficient Communication Networks, IEEE 17th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Monte de la Cruz, Costa Rica, 2013.06.19-2013.06.21. IEEE, pp. 45-49. Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 26

BB84 vs S09 Galambos et al., Comparison of BB84 and S09 Quantum Key Distribution Protocols in Space-Space Links, 31st AIAA International Communications Satellite Systems Conference. Florence, Italy, 2013.10.14-2013.10.17. pp. 1-5. Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 27

SPEQS: ENABLING SPACE-BASED QKD Robert Bedington, Tang Zhongkan, Alex Ling CQT NUS

SpooQySats SPEQS-2 demos SpooQy-1 - engineering pathfinder; SpooQy-2 science demonstration Kvantumkommunikáció az űrtávközlésben 29 Bacsá rdi László, BME Hálóz ati Rends zerek

30

2016: KÍNA ÉVE Hálózati Rendszerek és 31

http://www.space.com/33760-china-launches-quantum-communications-satellite.html 32

33

https://www.rt.com/news/374167-china-quantum-satellite-operational/ 34

http://old.esaconferencebureau.com/2017-events/17c16/

Hálózati Rendszerek és 39

2016-2020: EURÓPA Hálózati Rendszerek és 40

Hálózati Rendszerek és 41

Hálózati Rendszerek és 42

S MI? Hálózati Rendszerek és 43

ÖSSZEFOGLALÁS jövőbeli szabadtéri kvantumcsatornán: légkör zavaró hatásának minimalizálása; a szabadtéri távolságok növelése (a jel megfelelő erősítése); megfelelő küldő- és vevőberendezések építése a sikeres kísérletek az űrtávközlésben fejlődést hozhatnak a szabadtéri modell működőképes az űrtávközlés történelmében ugyanolyan nagy váltást érhetünk el, mint amilyen az analóg technikáról digitális technikára történő átállás Hálózati Rendszerek és 44