量子信息系统

以量子技术保护信息传输

QBaryon 研究量子密钥分发、量子网络、光子基础设施、安全信息传输与未来互联网架构。

01相干控制
02低噪声读出
03混合调度
04安全互联
SECURE QUANTUM NETWORKING

量子通信技术栈

QBaryon 的量子通信研发围绕光子传输、密钥生成、网络控制、可信边界和安全运维展开。目标不是单一链路演示,而是能够进入数据中心、科研网络和关键行业专网的系统级能力。

01

光子传输层

围绕单光子源、调制器、探测器、时钟同步、链路损耗和偏振/相位稳定进行实验建模,支持城域光纤和受控实验链路验证。

02

密钥与协议层

研究 BB84、诱骗态协议、连续变量方案、密钥蒸馏、认证信道和后处理流程,关注密钥率、误码率和安全参数的可追踪性。

03

量子网络控制层

构建链路状态监测、节点调度、密钥池管理、路由策略和故障切换机制,让量子安全能力能够被上层业务系统调用。

04

安全集成层

把量子生成密钥与传统密码体系、VPN、数据中心互联、专线通信和设备身份系统结合,形成渐进式部署路径。

05

运维与审计层

记录设备状态、链路质量、密钥生命周期、策略变更和异常事件,为企业与科研场景提供可审计安全闭环。

部署场景

城域量子安全链路

面向园区、实验室、金融节点和政企专网的点到点或多节点安全通信。

数据中心互联

为跨机房密钥更新、敏感数据同步和高价值计算资源访问提供量子增强安全层。

科研网络验证

支持高校、实验室和产业伙伴开展协议测试、链路建模和网络节点实验。

后量子迁移

与后量子密码、硬件安全模块和现有身份体系并行部署,降低迁移风险。

从物理链路到安全运营

量子通信系统只有在协议、安全设备、网络控制和运维策略同时闭合时才具备工程价值。QBaryon 将量子链路视为安全基础设施的一部分,而不是孤立的实验装置。

QBaryon Technologies Co., Ltd.

验证指标

01

密钥生成率

在不同链路长度、损耗与噪声条件下追踪稳定密钥产出。

02

量子误码率

持续监测 QBER、探测事件、同步漂移和异常脉冲特征。

03

链路可用性

面向长期运行记录链路恢复时间、设备健康状态和策略切换表现。

04

密钥生命周期

覆盖生成、缓存、分发、使用、轮换、吊销和审计全过程。