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。
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。

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

在不同链路长度、损耗与噪声条件下追踪稳定密钥产出。
持续监测 QBER、探测事件、同步漂移和异常脉冲特征。
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。
覆盖生成、缓存、分发、使用、轮换、吊销和审计全过程。