子动力学在信息网络发展中的应用

来源 :武汉理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuzihai
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
我们所处的21世纪是信息化世纪,信息化革命是继工业革命、电子革命后的第三大科技革命,信息化发展的主题是速度、质量,我们会发现在生活中信息总是以各种网络的形式传播出去,而信息在网络中传输的速度和质量则是我们要考虑的主要问题,本文主要通过子动力学理论对网络中信息传输的问题进行讨论。首先我们从93版子动力学理论出发,探讨了子动力学的一大特征-产生和消灭算符的构造,我们把产生和消灭算符代入刘维尔方程,便得到刘维尔子动力学方程,接着我们通过一系列的变换技巧,得到产生和消灭算符的基本算子方程和矩阵元公式。然后,我们试图通过子动力学中的映射机制来描述大脑网络的自相似性,因为两者在结构上有很大的相似性,我们先介绍了一下大脑网络的发展现状,接着假设大脑网络的哈密顿量H,利用大脑网络的自相似特征,引入投影算符,求解出大脑网络的哈密顿量,更进一步我们建立了神经元组织的海森堡模型,计算得到三维海森堡模型哈密顿量的矩阵表现形式,我们对这个矩阵求解得到本征解和谱表达的一般表达式,我们利用迭代的求法,最后我们把这个结果代入量子系统的密度算符中得到密度分布变化的方程,从这个方程的解可以求出所有的热力学基本量。最后针对量子加密技术,我们先介绍了信息密匙的概念、经典的信息加密技术及其缺点、量子加密技术的优点、量子加密技术的理论基础及其产生和发展,然后我们通过计算分析证明,窃听者可以通过Rigged Hilbert空间窃听Hilbert空间的公共信道中的信息,而不会引起量子信息密匙的改变,这样会导致接收者无法确定是否泄密,我们针对性的提出一种Rigged Hilbert空间的量子反密码术。最后,我们对所探讨的问题进行了总结和展望,具体来说对大脑网络和量子密码术中的一些仍然存在问题做了阐述,比如说大脑网络中的我们所有的一切实验结果都是从大脑收到某种信息后,大脑哪些部分的神经元活动激烈,来判断大脑每一部分的功能,我们还没技术细化到每一部分的神经元细胞组织或者环境等等有什么不同,才导致每个部分功能不同,另外就是我们必须在活体实验的基础下,因为大脑离开了赖以生存的躯体就马上停止工作了,这些都是现代大脑研究的难度问题,另外用于大脑观测的仪器设备也是困难重重,但是毕竟利用复杂网络和相似网络的概念大脑网络的研究还是有所进展的。此外,量子密匙技术也不是绝对安全的,事实上,小的希尔伯特空间有可能被更大的希尔伯特空间所窃听,从而使得量子密码术的函数空间越来越复杂,使反量子密码术成为可能。也许将来,正反量子密码术两者的互动是促进这门科学前进的动力。
其他文献
在积极开发新能源的今天,染料敏化太阳能电池(DSSC)以其具有较高的光电转换效率、较低的生产成本以及适合产业化生产等优势受到人们的大量关注。DSSC的光阳极材料主要包括TiO2、ZnO和Sn02等化合物半导体材料。目前为止,研究最多并且光电转换效率最高的是Ti02基DSSC,最高效率可达11%。但是由于Ti02容易光降解染料分子、电子迁移率低易造成载流子在传输过程的复合等问题阻碍了TiO2基DSS
在不久的将来,随着实验技术的提高,能够产生高强度的激光源可以建成。越来越多的学者把目光投向在高强度激光场下的原子-分子对撞行为,尤其是强激光场下的高能粒子反应过程。这
碳纳米管纤维由于自身优异的力学性能、电学性能以及导热性能等特点,被广泛应用于传感器、能源材料和柔性可穿戴器件等领域。轻质、柔性的纤维超级电容器逐渐成为研究人员关注的热点。目前大多数纤维超级电容器是将两根直纤维缠绕到一起,由于直纤维自身的拉伸应变小、弹性低等特点,拉伸性能受到一定的限制。为了能使超级电容器在复杂的变形环境(如:弯曲、拉伸等)中稳定的工作,研究人员通过将活性材料附着在弹性聚合物基底上制
上世纪,李政道教授提出:通过高能重离子碰撞,有可能产生极高温高密的环境并发生相变,由强子物质变为由夸克胶子组成的新物质形态--夸克胶子等离子体(QGP)。对QGP的研究一直是物理
2009年,全国生产黄金313.98t,与2008年全年相比,黄金产量增加31.973t,增长11.34%。其中黄金矿产金完成261.051t,增长11.84%;有色副产金完成52.929t,增长8.93%。 In 2009, th
近年来,纳米金刚石(NDs)由于其化学物理稳定性、丰富的表面基团和低毒性等优异性质,使其在光学和生物医学领域中引起了全世界的注意。然而,对于初级尺寸为3~5 nm的NDs的发光通常非
大多数材料具有“热胀冷缩”性质,不同材料制成的器件受热后会由于膨胀系数不匹配而出现热应力、微裂纹等,使器件的一些物理性能下降,甚至无法使用。而负热膨胀材料可以和普通的
2000年以来随着纳米材料制备工艺的不断进步,人们通过各种实验手段制备出了碳纳米管材料,并发现其具有许多优异的电磁,机械,化学特性,有望应用于无线纳米互连,THz辐射源和太阳能电
中央电台17套广播频率及央广网、你好台湾网、中国民族广播网全程投入两会报道,综合运用文字、音频、视频等形式,网络、微博、微信和新闻客户端等多种载体,对两会进行全面深
量子纠缠是最基本的量子通讯和计算资源。多体纠缠的产生成为量子信息科学的一种基本研究,并引起了广泛的兴趣。这篇论文考虑了几种新方法,利用腔量子电动力学来产生可扩展的多