• başlıq_banner_01

Belden Hirschmann: Kvant Hazırlığına Hazır və Kvant Təhlükəsizliyi Şəbəkələrinin Qurulması üçün Əsas Sütunlar

 

 

Kvant hesablamaları əvvəllər ənənəvi hesablama sistemləri üçün həll olunmayan çoxsaylı həll olunmayan optimallaşdırma problemlərini, o cümlədən planlaşdırma, marşrutlaşdırma və inventar idarəetməsini həll edə bilər. Lakin məhz bu imkan bu gün geniş yayılmış açıq açarlı şifrələmə alqoritmləri üçün böyük təhlükə yaradır.
Kvant hesablama dövrünün (Q-Gün) gəlməsindən əvvəl şəbəkələr həm kvant hazırlığına, həm də kvant təhlükəsizliyinə nail olmalıdırlar.

Şəbəkələr hər ikisinə nail olmalıdırkvant hazırlığıkvant təhlükəsizliyikvant hesablama dövrünün (Q-Gün) gəlməsindən əvvəl.

https://www.tongkongtec.com/hirschmann/

Klassik Şəbəkələr və Kvant Şəbəkələri

Klassik şəbəkələr

Klassik şəbəkələr gündəlik həyatda geniş yayılmışdır. Kommutatorlar və marşrutlaşdırıcılar məlumatları mis kabellər və optik liflər üzərindən ötürür və protokollar hətta qeyri-kamil siqnallarla belə fasiləsiz trafik əməliyyatını təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Klassik şəbəkə, tətbiqlər hər bir siqnalın dəqiq vəziyyətini qorumağa ehtiyac olmadan məqbul bir gecikmə pəncərəsi daxilində tələb olunan məlumatları əldə etdiyi müddətcə normal işlək hesab olunur. Məlumatlar bu cür şəbəkələrdə klassik bitlərlə ifadə olunur. Səs-küy və ya siqnalın zəifləməsindən qaynaqlanan bit təhrifləri və ya itkiləri adətən səhv düzəldilməsi və yenidən ötürmə mexanizmləri vasitəsilə aradan qaldırılır.

Belden Hirşmann (4)

Kvant Şəbəkələri

Kvant sistemləri məlumatları son dərəcə həssas kvant vəziyyətlərində mövcud olan kvant bitlərində (kubitlərdə) kodlayır, saxlayır və emal edir. Hətta kiçik pozuntular belə kvant şəbəkələrini poza bilər və ötürmə xətləri üçün maksimum dəqiqliyi (ultra yüksək keyfiyyət) tələb edir. Bu sərt keyfiyyət tələbi qismən kvant kompüterlərinə klassik kompüterlər üçün həll olunmayan mürəkkəb problemləri həll etməyə imkan verir. Kvant mexanikasının qanunlarından istifadə edərək, kvant hesablamaları böyük dəyişənlərə və ziddiyyətli məhdudiyyətlərə malik mürəkkəb problemləri həll edir.

https://www.tongkongtec.com/hirschmann/

Kvant Şəbəkələri üçün Praktik Dizayn Mülahizələri

Yüksək dəqiqlikli kubitlərə və aşağı səs-küylü ötürmə kanallarına tələbat, kvant şəbəkəsinin inkişafını şəbəkə daxilində başdan-başa ötürmə zamanı kvant məlumatlarının bütövlüyünün qorunmasına yönəldir. Kvant şəbəkəsinin yerləşdirilməsi üçün əsas tələblər aşağıda verilmişdir:

1. Ultra-Aşağı Zərərli Linklər Dizayn Edin

Kvant sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edən fiziki şəbəkələr minimal siqnal itkisi və üstün optik performansa malik əlaqələr tələb edir. Bu meyarlara cavab vermək üçün standart istehsal səviyyəli şəbəkələrdən, məsələn, xüsusi şüşə kompozisiyalarından və ya içi boş nüvəli optik liflərdən daha mürəkkəb lif dizaynları tələb olunur. Bu inkişaf etmiş lif növləri siqnalın zəifləməsini azaldır və uzun məsafəli ötürmə zamanı kvant məlumatlarını daha yaxşı saxlayır.

2. Kvant Trafiki üçün Xüsusi Məlumat Yolları

Proqnozlaşdırıla bilən performans, yalnız kvant trafiki üçün təcrid olunmuş ötürmə yollarını tələb edir. Uyğun yanaşmalardan biri, ehtiyat nüsxə və ya saxlama trafiki üçün ayrılmış ayrı fiziki şəbəkələrə bənzər şəkildə kvant məlumatlarına həsr olunmuş müstəqil fiziki şəbəkənin yerləşdirilməsidir. Bu arxitekturaya əsasən, serverlər və kvant sistemləri ikili şəbəkə portları ilə təchiz olunmuşdur. Bu quraşdırma mövcud istehsal şəbəkələrinin hər bir komponentini əsaslı şəkildə dəyişdirmədən kvant trafiki üçün hədəf şəbəkə optimallaşdırmasına imkan verir.

3. Başdan-başa Kvant Siqnal Yollarını Genişləndirin

Kvant şəbəkəsi iki təbəqəni əhatə edir: paylanmış kvant sistemlərinin binalararası və ya şəhər miqyasında bir-biri ilə əlaqəsi və fərdi kvant cihazları daxilində daxili siqnal marşrutlaşdırması. İdarəetmə yığını xarici klassik şəbəkələr və Kvant Emal Bloku (QPU) arasında yerləşir: klassik şəbəkə trafikini qəbul edir, kvant əməliyyatlarını idarə edir və radiotezlik (RF) kabelləri vasitəsilə QPU ilə əlaqə qurur.

Kvant kompüterinin içərisində bu RF kabelləri daxili mühitin vakuuma yaxın şəraitə təxliyə edildiyi və kosmosdan daha soyuq temperaturlara qədər soyudulduğu bir kriyostata (kriogen soyutma kamerası) daxil olur. Siqnallar daha sonra kriyostatdan çıxır, idarəetmə yığınından keçir və uzaq kvant sistemlərini birləşdirən lifli bağlantılara daxil olur. Bütün bu siqnal yolu boyunca hər seqment kvant məlumatlarını etibarlı şəkildə ötürmək üçün ixtisaslaşmış mühəndislik tələb edir. Kritik mühəndislik çətinliklərinə müxtəlif mühitlərdə sorunsuz kabel keçidləri daxildir: standart otaq temperaturlu RF kabellərindən həddindən artıq aşağı temperatur və vakuuma yaxın iş şəraiti üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi hazırlanmış naqillərə keçid.

https://www.tongkongtec.com/hirschmann/

Kvant Dövrü üçün Gələcək Dəyərli Şəbəkələr

Kvant şəbəkələri məlumatların ötürülməsi, kibertəhlükəsizlik və informasiyanın istifadəsi üçün qabaqcıl paradiqmaların öncülüyünü təşkil edir və müəssisələr və qurumlar üçün misli görünməmiş imkanlar yaradır. Bu gün kvant şəbəkəsi və kvant sonrası kibertəhlükəsizliyi araşdırmağa başlayan təşkilatlar qarşıdakı onilliklər ərzində kvant sistemlərinin sorunsuz inteqrasiyasında və uzunmüddətli məxfi məlumatların qorunmasında həlledici üstünlük qazanacaqlar.

Beldenyeni yaranan kvant texnologiyalarını və onların mövcud canlı şəbəkələr və əməliyyat sistemləri üçün təsirlərini fəal şəkildə qiymətləndirir. Qlobal kvant ekosistemi ilə davamlı dialoq aparır, sənaye həmkarları və ixtisaslaşmış qurumlarla əməkdaşlıq edir və komandalarımıza və müştərilərimizə kvanta hazır və kvant təhlükəsiz infrastrukturun qurulması tələblərini tam şəkildə anlamağa kömək etmək üçün daxili tədqiqat və inkişaf təşəbbüslərini inkişaf etdiririk.

Tam portfelimizlə, kvant texnologiyaları əsas kommersiya əməliyyatlarına keçdikcə davamlı təkamülə qadir olan gələcəyə davamlı şəbəkələrin qurulmasında müştərilərimizə kömək etməyə hazırıq.

 


Yazı vaxtı: 11 iyun 2026