論文の概要: Routing and wavelength assignment in hybrid networks with classical and
quantum signals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.10474v2
- Date: Sat, 17 Feb 2024 09:48:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-21 04:46:30.002639
- Title: Routing and wavelength assignment in hybrid networks with classical and
quantum signals
- Title(参考訳): 古典信号と量子信号のハイブリッドネットワークにおけるルーティングと波長割り当て
- Authors: Lidia Ruiz and Juan Carlos Garcia-Escartin
- Abstract要約: 古典チャネルと量子チャネルが共存する波長多重ネットワークにおいて、ルーティングと波長割り当ての簡単な方法を提案する。
これらの方法では、古典的チャネルと量子チャネル間の共有パスが減少し、量子チャネルにおける信号と雑音の比が向上し、量子鍵レートが向上する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum Key Distribution has become a mature quantum technology that has
outgrown dedicated links and is ready to be incorporated into the classical
infrastructure. In this scenario with multiple potential nodes, it is crucial
having efficient ways to allocate the network resources between all the
potential users. We propose a simple method for routing and wavelength
assignment in wavelength multiplexed networks in which classical and quantum
channels coexist. The proposed heuristics take into account the specific
requirements of quantum key distribution and focus on keeping at bay the
contamination of the quantum channels by photons coming from the classical
signals by non-linear processes, among others. These heuristics reduce the
shared path between classical and quantum channels and improve the
signal-to-noise ratio in the quantum channels, improving their quantum key
rate. We compare the results to the usual classical RWA approach.
- Abstract(参考訳): 量子鍵分布は成熟した量子技術となり、専用リンクが成長し、古典的基盤に組み込まれる準備が整っている。
複数の潜在ノードを持つこのシナリオでは、すべての潜在ユーザ間でネットワークリソースを割り当てる効率的な方法を持つことが重要です。
本稿では,古典チャネルと量子チャネルが共存する波長多重ネットワークにおけるルーティングと波長割り当ての簡易な手法を提案する。
提案したヒューリスティックスは、量子鍵分布の特定の要件を考慮に入れ、古典的な信号からの光子による量子チャネルの汚染を非線形プロセスで抑えることに重点を置いている。
これらのヒューリスティックは、古典チャネルと量子チャネル間の共有経路を減少させ、量子チャネルの信号対雑音比を改善し、量子キーレートを改善する。
結果は通常の古典的RWA手法と比較する。
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