\begin{document}${S_{\rm{1}}}$\end{document})、中雪(\begin{document}${S_{\rm{2}}}$\end{document})、大雪(\begin{document}${S_{\rm{3}}}$\end{document}) 和暴雪(\begin{document}${S_{\rm{4}}}$\end{document}) 四个等级. 由于空中正在飘落雪花对光量子信号具有能量吸收作用, 称为消光效应, 不同强度的降雪, 其消光效应对自由空间光量子信号的影响不同. 本文首先建立了不同等级降雪对光量子信号消光效应的数学模型; 然后建立了因降雪导致的自由空间消光衰减定量关系, 信道极限生存函数、不同降雪强度下的信道容量和量子误码率等性能参数受降雪影响的变化情况; 最后建立了降雪强度、传输距离与链路衰减、幅值阻尼信道容量、信道生存函数以及信道误码率的数学模型. 仿真结果表明, 当降雪强度为2.1 mm/d (\begin{document}${S_{\rm{1}}}$\end{document}), 传输距离为2.2 km时, 通信链路衰减为0.0362, 信道容量为0.7745, 信道生存函数为0.2329, 信道误码率为0.0105. 当降雪强度为3.8 mm/d (\begin{document}${S_{\rm{2}}}$\end{document}), 传输距离为3.5 km时, 通信链路衰减为0.1326, 信道容量为0.4922, 信道生存函数为0.2099, 信道误码率为0.019. 由此可见, 降雪对量子通信性能有不同程度的影响. 所以在实际应用中应根据降雪强度大小, 自适应调节量子通信相关参数, 提高量子通信的可靠性."> - 必威体育下载

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    聂敏, 王超旭, 杨光, 张美玲, 孙爱晶, 裴昌幸

    Influence of snowfall on free-space quantum channel near earth surface and parameter simulation

    Nie Min, Wang Chao-Xu, Yang Guang, Zhang Mei-Ling, Sun Ai-Jing, Pei Chang-Xing
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    出版历程
    • 收稿日期:2020-06-24
    • 修回日期:2020-09-13
    • 上网日期:2021-01-22
    • 刊出日期:2021-02-05

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