方向6:QKD/量子网络 与 光纤感知(DAS/偏振传感)

索引约定:〔简写 pN〕,简写取 PDF 文件名的日期-会场-机构前缀。口径缩写:自报=讲者自报;仿=仿真;实=实验室实验;现网=在役/现场光纤试验。带”OCR/存疑/读图”者为笔记原标记,未经核对。笔记范围内未出现独立的侧信道攻击与 PQC 迁移报告,相关内容仅见 Adva 的 QKMS 加固与爱丁堡的 QPUF,本稿不外推。

0. 一句话结论 + 5条核心判断

一句话结论: 本方向已分成两条速度完全不同的曲线:光纤感知靠”复用现网相干收发机和在役海缆”已进入标准化与运维验证阶段(G.681 已发布,688 km 有中继共传已演示),而量子网络仍处于 0.1 Hz 至 1 Hz 量级的速率瓶颈,现网价值在于验证”与经典业务共纤”,而不是速率。

判断1:相干收发机 DSP 本身就是海缆偏振传感器,零硬件增量,已在现网跨越 1879 km 检测 Mw5.1–6.2 地震。 Nokia 在地中海 8 台在役应答器上,把噪声协方差 PCA 旋转到最低噪声轴,SNR 增益最高 16 dB,采样 2 Hz〔0922-Tu1-I2-Nokia p8, p9〕。机制:缆路背景噪声在偏振旋转矢量空间各向异性,地震扰动近各向同性,换坐标即可拉开〔0922-Tu1-I2-Nokia 核心主张〕。瓶颈已转到 SNR 而不是算法:798 次地震中 95% 的 SNR 低于 1.64 dB,高 SNR(≥6 dB)约 10 s 检出,低 SNR(≤3 dB)约 250 s,差约 25 倍〔0922-Tu1-I4-Aston大学 p13, p15〕。

判断2:DAS 与 15 Tb/s 业务共纤的距离已从”单跨 <40 km”推进到 688 km 有中继链路,代价是电信 SNR 下降 1–1.5 dB 量级。 帕多瓦/NICT:30 µs、500 MHz 带宽传感脉冲,46×46 GBaud PM-16QAM,总 15.1 Tb/s,第 14 跨可见应变,DAS 峰值功率 5.6 dBm 时电信 SNR 由约 14 dB 降至约 12.5–13 dB(含 cycle slip,读图)〔0921-Mo5-A2-帕多瓦大学与NICT p10, p12〕。Sikt 在 Svalbard 250 km 无中继海缆用 L 波段 DAS 与在网 C 波段 DWDM 共传,14 天 BER/Q-margin 无劣化,并自称”据我们所知首次”〔0921-Mo5-待定-Sikt p3, p11〕。机制:压缩脉冲(频扫询问)把占空比提高 >1000 倍而不牺牲分辨率,光预算提高 >30 dB〔0921-Mo5-待定-Sikt p9〕。

判断3:海缆 DAS 的海啸检测”技术已完成,瓶颈是成本与缆接入”,但强震下的动态范围与近场饱和仍是硬伤。 Nokia Bell Labs 用加州–夏威夷约 4400 km、约 100 个中继器的在役缆做长距 DAS,并声明”首跨中继限制从来不是真的”〔0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p2, p8〕。海啸波列在地震后约 5.5–8 小时到达并随距离延后,只占用单个 WDM 通道〔0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p7, p18〕。反面:三陆缆标距 105.9 m 时大震记录饱和,标距缩小 10 倍则削波电平大 10 倍,且 2015 系统光纤全部用于通信,DAS 只能与通信并行〔0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p9–p14〕。

判断4:量子中继的最强证据仍是实验室级 Hz 速率,稀土存储器路线在 2026 年首次在城域 14.5 km 上违反 Bell 不等式;现网价值集中在”共纤 + 时钟”。 USTC XingHan 2.0:EDR 0.94 Hz @14.5 km,CHSH S=2.22(0.06),宣告纠缠保真度 78.6(2.0)%〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p13, p14〕。T-Labs 柏林 30 km 现网隐形传态平均保真度 91.4±3.1%(无共传)、91.3±2.6%(含 100 Gbps 经典共传),速率仅 0.1 Hz〔0923-We1-I2-1353 p20〕。HHI 四用户纠缠网络 24 h 运行,SKR 40 与 54 bit/s,QBER 1.95%/2.41%〔0923-We1-I3-797 p12〕。机制:速率受独立光子重合概率与通信延迟限制,多模存储让尝试速率随模数线性增长〔0923-We1-I5-1432 p14, p18〕。

判断5:空芯光纤(HCF)的偏振传感存在方法学争议,且在 HCF 上量子与感知的表征工具尚缺。 Huawei Canada 指出 OFC 2026 报告的”HCF 相对 SMF SOP 敏感度 >100 倍”可能是窄线宽光源下 MPI 伪影:100 kHz 线宽下 Stokes 参量强烈起伏,换 10 GHz 宽带源后起伏被完全抑制,MPI 免疫表征后 DNANF 与 SMF28 相当〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p2, p4, p5〕。Padova/Southampton/Microsoft Azure 首次完整测出 NANF/DNANF 的局部双折射矢量,但仍无法区分本征与弯曲双折射〔0923-We3-I-00 p65, p66〕。

1. 需求与网络架构

1.1 运营商与标准侧的感知需求(Verizon 口径,自报)

  • Verizon 的 DFOS 需求:暗纤与在役光纤均可;DWDM 带内或带外波长;不干扰业务;定位精度 <10 m;光纤距离 >50 km;风险等级评估;及时向运维告警;行业标准降本以便大规模部署〔0923-We-F-Verizon p6〕。
  • 用例首先是光缆识别与映射:现场一人敲击光缆,手机 App 即可识别,替代在 CO 与现场多人手工核对标签〔0923-We-F-Verizon p3〕。
  • ITU-T G.681(2025 年 11 月)为首个在役陆地光网 DFOS 标准;配置为背散射 DFOS,前馈 DFOS 作资料性附录(贡献 C-1017,SG15 蒙特利尔,2026 年 7 月)〔0923-We-F-Verizon p10, p12〕。带外为 S/L/U,带内为 C/L;光接口参数以对 DWDM 信道 OSNR 与灵敏度的影响定义〔0923-We-F-Verizon p12〕。
  • 尚缺:成本降低(集成到线卡/可插拔)、控制管理接口与数据模型标准、前馈 DFOS 互操作〔0923-We-F-Verizon p12, p14〕。

1.2 从”传感器”到”服务”的六道障碍(INGV 口径) INGV 指出电信网走向监测基础设施,公式为 Sensing + Communication + Computing + Storage + Capillarity → Operational Services〔0920-pm-Su3-G-03-INGV p10〕。试点到服务隔着六项:Physics、Geometry、Operations、Algorithms、Governance、Economics,并称”Operational readiness is a system property, not a sensor specification”〔0920-pm-Su3-G-03-INGV p8〕。三个尺度:海缆(地震、海啸)、骨干/城域(地震、火山、滑坡)、FTTH 与楼内光纤(SHM、保险)〔0920-pm-Su3-G-03-INGV p4〕。已示范:在役设施上干涉测量数据检测到 Mag 2.6 地震,距光纤 17 km(项目 MEGLIO/FAAS/ODEONS,自报)〔0920-pm-Su3-G-03-INGV p5〕。

1.3 架构演进:前馈 vs 背散射

  • 背散射 DFOS:定位精度 <10 m,光纤距离最长 100 km,独立系统,不能穿过在线放大器;前馈 DFOS:定位精度 >100 m,距离无限制,内建功能,可穿过在线放大器〔0923-We-F-Verizon p10〕。Verizon 结语指标为无在线放大器下最长 50 km、精度 <10 m〔0923-We-F-Verizon p14〕。
  • 前馈路线的实现:相干接收机均衡器抽头直接给出 Jones 矩阵,无需额外硬件〔0922-Tu1-I2-Nokia 核心主张〕;联通用两级 AEQ 提取 Stokes 矢量,并用环回把双向路径变为 TDOA 测量,100G 实时 FPGA 定位误差 <115 m〔0922-Tu1-I6-中国联通 p9, p11〕。
  • 逐跨方案:DIAS/FARICE 用 HLLB 选段 + 10 GHz 微波频率光纤干涉(MFFI),在 1,770 km 爱尔兰–冰岛在役缆上运行 8 个月,无需高质量光纤激光器、Gsps 电子器件与 GPU〔0924-Th2-B4-DIAS与FARICE p2, p3, p7〕。

1.4 量子网络架构需求

  • 与经典业务共纤是硬约束:量子与经典存在约 10 个数量级功率差,主噪声为自发拉曼散射〔0923-We1-I4-1315 p2〕。
  • 节点侧:Sorbonne/Welinq 用电信 50 km 中间宣告站连接两个本地冷原子节点,巴黎 24 km 环路,用 White Rabbit 授时与单光子干涉相位稳定〔0920-am-Su2-G-01-Sorbonne p3, p14〕;HHI 用 WR(10 MHz + 1PPS 经 SMF)对齐独立 TDC 时钟〔0923-We1-I3-797 p11〕。
  • 骨干:USTC 提出”量子中继骨干 + 可运输存储节点”,并以气球链作全球骨干信道备选〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p6, p27〕。
  • Arq 路线图:2026 MVP → 2032 长距中继器 → 2038 网络级硬件;首个原型 2028 年中在巴塞罗那部署(自报)〔0923-We1-I5-1432 p27, p28〕。
  • 可信节点:Adva 用秘密共享、QKD+PQC 混合、PQC 路径传递证明、TEE 降低对可信节点的信任;17 节点 26 链路的德国拓扑仿真显示密钥中继时延主要由网络决定〔0924-Th2-A2-AdvaNetworkSecurity p3, p5, p7〕。

2. 技术路线与关键指标

2.1 量子中继与纠缠分发(存储器/宣告/复用)

机构方案关键指标(条件)口径索引
USTC 郭光灿团队XingHan 2.0,Eu:YSO AFC 存储器,MQR-TM 多路复用中继存储器相距 14.5 km(光纤 17.9 km);M=1205 模;纠缠存储效率 16.6% @100 µs;F+=78.6(2.0)%;CHSH S=2.22(0.06);宣告速率 23.6 kHz,仅 107 Hz 事件被分析(3 mW 泵浦,20 ns 窗口);最大 EDR 0.94 Hz @14.5 km实〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p10, p13, p14〕
USTCXingHan 2.1,多路复用中继隐形传态保真度 0.760±0.015(经典界 0.7014);速率 0.68 mHz;距离 14.5 km,信道距离为零;约 73% 同保真度下纠缠速率比 2.0 高 3 倍实〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p17–p19〕
USTC异质纠缠 Yb⁺–Eu³⁺:YSO纠缠存储效率 42%,保真度 89.2(2.3)%,CHSH 违反实〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p20〕
USTC10⁴ km 骨干仿真EDR 1 Hz @10⁴ km;存储效率 80.3%,寿命 27.6 s(计算取 80%、1 s);模式 1097(取 1000)仿〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p25〕
Sorbonne/Welinq冷原子 Rb 存储器 QDRIVE单光子存取效率 90%(g2=0.1);保真度 >99%;19 英寸机架、室温;2025 年发布自报(产品)〔0920-am-Su2-G-01-Sorbonne p8, p10〕
Sorbonne/Welinq光子对源光纤内宣告效率 >60%,线宽 1–5 MHz,795 nm 与 C 波段非简并;2026 年发布自报(产品)〔0920-am-Su2-G-01-Sorbonne p15〕
Sorbonne任意波形存储与转换超导→离子 η=87(1)%;光子→离子 η=86(1)%;纠缠产生率较滤波方案 ×60(讲者标注)实〔0920-am-Su2-G-01-Sorbonne p12〕
ArqPr3+:Y2SiO5 多模存储,时/空/谱复用实验 N 到 60,占用通信时间比 F 到 15%,符合率约 0.58 min^-1(读图);存储约 3 ms、效率约 1–2%;50 km 尝试速率 4 kHz实/自报〔0923-We1-I5-1432 p14, p23, p32〕
Arq250 km 仿真800 模:herald 上限约 40 Hz,符合率约 0.15–0.18 Hz;80 模:约 4 Hz、约 3×10^-3 Hz(读图数量级)仿〔0923-We1-I5-1432 p18〕
T-Labs(Deutsche Telekom)现网 30 km 环(单程 15 km)隐形传态,Qunnect 偏振纠缠源,O 波段 1324 nm 量子光,C 波段 1561.01 nm 经典光平均保真度:本地 93.3±1.6%;30 km 无共传 91.4±3.1%;30 km 共传 100 Gbps(入纤 +0.27 dBm)91.3±2.6%;速率本地 1 Hz,30 km 0.1 Hz;HOM 可见度 79±3%/79±5%现网〔0923-We1-I2-1353 p13, p14, p18–p20〕
Fraunhofer HHI四用户 BBM92(time-bin-phase),中心 TPS 源 + DWDM 分发24 h:Alice-Bob QBER 1.95%、SKR 40 bit/s;Diana-Freddy QBER 2.41%、SKR 54 bit/s;S 约 2.8;各环损耗 8.2–11.45 dB(等效 27–38 km)现网〔0923-We1-I3-797 p6, p12〕
DTU硅光芯片间路径编码纠缠,多芯光纤 + 主动相位稳定80 km 保真度 85.7±0.2%;芯间串扰 -62 dB(80 km);安全码率 802.57 bit/s @4 m、2.03 bit/s @80 km;总损耗 44.4 dB,光栅耦合器约 7 dB/个×4实〔0923-We1-I1-1149 p4, p6, p7〕
佛罗伦萨大学能量-时间 ⊗ 频率超纠缠单拷贝蒸馏,20 km SMF-28,100 GHz DWDM蒸馏 qudit 在经典入纤功率至 -9.3 dBm 仍高于 78% 阈值;宽带 2D 在 -13.3 dBm 失效;额外 4 dB 拉曼容忍;SKR 约 200–300 bit/s @-14.3 dBm实〔0923-We1-I4-1315 p12, p13〕

要点:同为 Hz 量级速率,存储器路线(USTC)保真度 78.6%、无需现网;现网路线(T-Labs)保真度 >91% 但依赖弱相干态输入,速率 0.1 Hz〔0923-We1-I2-1353 p18, p24〕。

2.2 QKD 与经典共纤、集成化发射机

机构方案关键指标(条件)口径索引
AIT(PDP)全硅单片 QKD 发射机(SiGe LED 式光源 + BB84 偏振编码),Fi-Wi 共存光源 25 mA 下总出光 -66.9 dBm;符号率 100 Mbaud;光预算 13.2 dB,前传约 32 km;μ=0.015 光子/符号;经典功率 -18 dBm 时仍有正 SKR,QBER 极限 11% 前裕量 3.8 dB;29 个 200 GHz 信道(15.2 km),27 个信道产生的密钥足以按 AES-GCM-256 保护 1 Tb/s实〔0924-PDP-C-1-AIT p6, p8, p11, p13, p15〕
AIT80 °C 工作发射功率降约 1 dB,QBER 代价 1.3%;手动重对准恢复到 7%实〔0924-PDP-C-1-AIT p11〕
佛罗伦萨大学物理层量子隐私放大(蒸馏)见 2.1;对比先前 MCF 方案(约 26 km,3 芯经典 19.5 dBm,总吞吐 110.8 Tb/s)与 4D QKD(52 km,22 dB,4D 51.5 kbps 对 2D 23.6 kbps)实/引用〔0923-We1-I4-1315 p3, p4, p13〕
T-Labs现网 100G 共传共传前后保真度无显著变化(91.4→91.3%)现网〔0923-We1-I2-1353 p20〕
Adva Network SecurityQKMS 四项加固(秘密共享/PQC 混合/PoT/TEE)KS 数 3/4/5 时中位延迟约 20/22–25/55–60 ms;N_key=32 时 p99 在 5 KS 约 85 ms(读图近似);单需求时延约 3.6–7.3 ms 量级(读图)仿〔0924-Th2-A2-AdvaNetworkSecurity p7, p8〕
爱丁堡大学量子 PUF/HLPUF 认证,可与 QKD 融合在线协议 m 约 20 以上 p_guess 趋近 0;无速率/距离数字理论〔0924-Th2-A1-爱丁堡大学 p32, p33, p36〕

2.3 光纤感知:SOP 与相干收发机前馈

机构方案关键指标(条件)口径索引
Nokia(Hosseini)相干应答器 SOP 感知 + 噪声各向异性 PCA8 台现场应答器 + 2 台背靠背;2 Hz;四次地震 Mw6.2/6.0/5.1/5.1;SNR 增益最高 16 dB;柱图 SNR 16–43 dB(读柱顶)现网〔0922-Tu1-I2-Nokia p8, p9〕
Nokia缆路几何模型径向波(Rayleigh)耦合强;Love/T 波方向性窄;土叙双震位于 T 波灵敏度约 -10 dB 区域;色标 -15 至 +10 dB模型+现网〔0922-Tu1-I3-Nokia p2〕
Aston/L’Aquila/Nokia-Sparkle实时检测,Catania–Haifa 约 2,000 km798 次地震;高 SNR 约 10 s、低 SNR 约 250 s;每窗约 50 ms、约 5% CPU、Raspberry Pi;比值 10 使低 SNR 误报约减半现网数据〔0922-Tu1-I4-Aston大学 p4, p13, p15〕
中国联通/华中科大100G 相干 AEQ 抽头 Stokes 提取 + 环回 TDOA 定位单跨 L=4.024 km,误差 -0.036 km(5 Mrad/s);两跨 L=86.597 km 误差 0.053/0.015 km;重复实验 <115 m;PTP Class C 约 30 ns实(FPGA 实时)〔0922-Tu1-I6-中国联通 p7, p9, p11〕
Trinity College Dublin/Tampnet无监督 Fast-Slow DSVDD 检测海缆物理接触5 个确认事件所需告警数:13 vs STA/LTA 91 vs vanilla DSVDD 1,219;每周 1 次告警预算覆盖 5/5、2/5、1/5;链路约 420 km(OCR,存疑)现网〔0924-Th2-B1-都柏林圣三一学院 p2, p5〕
TampnetOPGW 风致振动 SoP 监测86 km OPGW 环回往返 172 km;发射 +17 dBm;最强谐振在 0.5–3.5 m/s,集中 2–12 Hz;7 个月无 25 Hz 以上显著活动现网〔0924-Th2-B3-Tampnet p2–p4〕
L’Aquila微赫兹偏振传感(Catania–Haifa,滤波 350–650 µHz)峰频 1.45953×10^-5 Hz(T=19.032 h);科里奥利周期对照 19.07–19.71 h;地震前磁场异常为观测声明现网观测〔0920-pm-Su3-G-02-LAquila p2, p10, p11, p13〕

2.4 光纤感知:DAS 与共纤

机构方案关键指标(条件)口径索引
帕多瓦/NICT/坎皮纳斯Rayleigh 指纹 DAS + 15 Tb/s 共传30 µs、500 MHz、1550.12 nm,前后各 8 µs 平滑 dummy 脉冲;688 km、最多 14 跨;20 m gauge;DAS 峰值 1.6/3.6/5.6 dBm,电信 SNR 约 14 dB 降至 12.5–13 dB(读图)实(含实验室光纤)〔0921-Mo5-A2-帕多瓦大学与NICT p9, p10, p12〕
SiktL 波段 DAS(1577.9 nm)与在网 C 波段 DWDM 共传,对比暗纤 C 波段(1536.6 nm)250 km 无中继;L 波段接入损耗 12 dB vs C 波段 2 dB,10 dB 差约 50 km 传感距离;永久熔接后滤波器仅 0.5 dB;M3.3 距缆约 100 km 两路清晰;16QAM Q-margin 约 3.63–3.83,pre-FEC BER 约 0.00212现网〔0921-Mo5-待定-Sikt p4–p12〕
Nokia Bell Labs长距 DAS,PIC 模拟光学 + FPGA/GPU约 4400 km、约 100 个中继器;带通 100 µHz–50 mHz;应变率量程 ±0.5 nε/s(Morro Bay 谱图);无 FBG 中继器内现网〔0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p2, p6, p7〕
DIAS/FARICE逐跨 MFFI1,770 km、重复率 50 Hz、脉宽 0.5 ms;1 Msps 采集抽取至约 16 ksps;带宽多小时至 25 Hz;8 个月运行;Mw7.4 北日本远震可见 S 波与面波现网〔0924-Th2-B4-DIAS与FARICE p2–p5, p7〕
NEC Labs海缆 DAS,阿拉斯加约 150 km 尺度Mw5.3(2026-06-29)等;Mw5.6 @1772 km(0.7–4 Hz)、Mw5.4 @1190 km、Mw4.9 @623 km 波形可辨 P/S;大风日应变率谱 0.1–3 Hz 峰约 10^-8 nε/√Hz,静风日约 10^-9(读图)现网〔0920-pm-Su3-G-06-NECLabs p2, p7, p8〕
NEC/Duke/Cornell3 km 地热井被动 DAS反卷积干涉 + PWS,0–2 km MAE 224–225 m/s(泵开/泵关);ANCC 1398 m/s;2.0–2.5 km 以深失效;6.52 m gauge,1 kHz现场试验〔0922-Tu1-I5-NECLabs p9, p12〕
NTNUSvalbard 双缆 DAS 追踪鲸与船蓝鲸检测距离约 40 m,大船 400 m;估计深度约 21–42 m;蓝鲸速度约 1.7–5.3 m/s现网〔0920-pm-Su3-G-05-NTNU p8, p20〕
EPFL(Thévenaz)教程:分布式光纤传感物理极限Rayleigh 回收效率约 0.15%;Raman 约比 Brillouin 弱 100 倍;调制不稳定性峰值功率上限约 100 mW;CW 探测光上限约 0.3–1 mW;Brillouin 5 cm 分辨率演示教程/引用〔0921-Mo5-A1-EPFL p8, p12, p29〕

2.5 空芯光纤(HCF)监测与表征

机构方案关键指标(条件)口径索引
Padova/Southampton ORC/Microsoft Azure Fiber偏振敏感反射计(P-OTDR)测 5 管 NANF 与 DNANF 局部双折射矢量NANF:2 ns 脉冲、分辨率约 30 cm、单次 60 s;DNANF(620 m):700 ps、分辨率约 10 cm、120 s;SNSPD 效率 >85%;扭转诱导双折射近零;弯曲使 β 增大实〔0923-We3-I-00 p53, p54, p57, p61, p65〕
Huawei CanadaHCF SOP 振动敏感度 + MPI 免疫表征HCF 损耗 0.04 dB/km,背向散射比 SMF 低约 3 个数量级;10 km 光纤、12.5 GHz 光源谱宽、4 芯 DNANF;结论与 SMF28 相当实〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p2, p4–p6〕
Nokia Bell Labs(引自 Huawei 页)ST-HCF SOP 感知7.2 km ST-HCF vs 4.5 km SSMF;最大测地位移 SSMF 1.68 rad、ST-HCF 0.72 rad,至少 2.3 倍更小,输入 SOP 未对准最大敏感轴引用〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p7〕
T-Labs量子共传备选空芯光纤作为速率/共传备选,需新铺设自报〔0923-We1-I2-1353 p24〕
Arq需求需要”可负担的空芯光纤”自报〔0923-We1-I5-1432 p30〕

2.6 光子量子计算与低温互连(本方向的器件输出)

机构方案关键指标(条件)口径索引
PsiQuantum可制造 SiN 光子平台(Nature 2025)单量子比特态制备与测量 99.98±0.01%;互连 99.72±0.04%;双量子比特 fusion 99.2±0.12%自报(已发表)〔0921-Mo12-A6-PsiQuantum p9〕
PsiQuantum超低损无源器件交叉 0.27±0.1 mdB,串扰 ←80 dB;分束器 0.56±0.03 mdB;90° 弯 0.25±0.03 mdB;边耦合器 127→65 mdB(2024→2025);62 端口 FAU 贴装中位数 130 mdB,<200 mdB 占 90%实〔0921-Mo12-A6-PsiQuantum p11, p14, p15〕
PsiQuantum光子技术溢出:OCS8×8:插损均值约 1.0 dB(最大约 1.7 dB)、串扰均值约 60 dB、重构 <1 ms;4×64(研发中)256 端口;BTO 开关 ~1 GHz、消光比约 25 dB实/研发中〔0921-Mo12-A6-PsiQuantum p21, p25, p26〕
PsiQuantum模块间互连>99.7%(右侧文字被裁切),250 m 未稳定光纤,Daresbury实〔0921-Mo12-A6-PsiQuantum p28〕
Tampere ORC低温单频腔内 VCSEL3 µm 孔径 Ith=120 µA,5 K 输出至约 2.5 mW;4.5 µm Ith=150 µA;斜率效率最高 0.6 W/A;无速度与传输数据实(初步)〔We5-I 坦佩雷ORC p15, p18〕
Ghent/imec可编程光子 NOVA7 单元六边形;FSR >30 GHz;新产品化 6–7 年,单周期 1–2 年自报〔0920-am-Su2-C-03-GhentImec p4, p8〕

3. 厂商与客户态势

(一)AIDC/云客户与运营商

  • Verizon:作为需求方提出 <10 m 精度、>50 km、不干扰业务、标准降本;推动 G.681 与前馈附录〔0923-We-F-Verizon p6, p12〕。
  • Deutsche Telekom(T-Labs/HHI):在柏林 Telekom 站点间现网验证 30 km 隐形传态与四用户纠缠 QKD;主张 100G 经典共传下保真度不降〔0923-We1-I2-1353 p20〕〔0923-We1-I3-797 p12〕。
  • Microsoft Azure Fiber:列为 NANF/DNANF 分布式双折射表征的合作方,用于 HCF 部署前的表征〔0923-We3-I-00 p44〕。
  • Sikt(挪威科研网)与 Tampnet(海上光纤运营):把 DAS/SoP 感知作为运营商可复用能力,Sikt 用 L 波段回避暗纤需求〔0921-Mo5-待定-Sikt p14〕;Tampnet 做海缆接触检测与 OPGW 风振监测〔0924-Th2-B1-都柏林圣三一学院 p5〕〔0924-Th2-B3-Tampnet p4〕。
  • Sparkle 与 FARICE:海缆运营侧合作方,分别为 SOP 地震检测与逐跨 MFFI 提供在役缆〔0922-Tu1-I2-Nokia 提到的公司〕〔0924-Th2-B4-DIAS与FARICE 提到的公司〕。
  • 中国联通:把 100G 相干系统 SOP 定位作为通信感知一体化,强调与 OTN 架构兼容,需 OTN 额外开销上报事件时间戳〔0922-Tu1-I6-中国联通 p10〕。

(二)设备商

  • Nokia:ICE6 相干转发器作为传感器;SNR 增益最高 16 dB;缆路几何模型;同时 Bell Labs 主张海缆 DAS 技术已足够,瓶颈是成本与缆接入〔0922-Tu1-I2-Nokia p9〕〔0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p8, p18〕。
  • NEC:海缆 DAS 与 SpectralWave LS3300 地热井 DAS,主张 DAS 与分立地震仪 SNR/分辨率互补〔0920-pm-Su3-G-06-NECLabs p14〕〔0922-Tu1-I5-NECLabs p9〕。
  • Adva Network Security:QKMS 加固,面向国家规模 QKDN〔0924-Th2-A2-AdvaNetworkSecurity p8〕。
  • Huawei Canada:质疑 HCF SOP >100 倍结论,主张 MPI 免疫表征;强调前馈 SOP 可复用相干接收机 DSP、适合 ISAC〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p2, p6〕。
  • ASN OptoDAS(设备,Sikt 使用):C 与 L 波段两台询问器,频扫询问〔0921-Mo5-待定-Sikt p5, p9〕。
  • Qunnect:偏振纠缠源与 Qu-APC 偏振补偿器在现网试验中使用〔0923-We1-I2-1353 p10, p15〕。

(三)模块/器件商

  • Welinq:QDRIVE 冷原子存储器(效率 >90%、保真度 >99%)与光子对源(宣告效率 >60%),已商用/交付〔0920-am-Su2-G-01-Sorbonne p10, p15〕。
  • Arq Quantum Technologies:稀土多模存储器;提出对片上激光器(线宽 >1 kHz、>20 mW、可见光)、606 nm 快速低损光开关、可负担空芯光纤、超低损 SiN 的需求清单〔0923-We1-I5-1432 p30〕。
  • PsiQuantum:超低损 SiN、BTO 光开关、OCS 4×64(研发中),同一套光子学向数据中心互连溢出〔0921-Mo12-A6-PsiQuantum p25, p26〕。
  • Wayflower(Ghent/imec 衍生,暂用名):可编程光子 NOVA,预计 2026 年底注册,2027 年寻求种子轮〔0920-am-Su2-C-03-GhentImec p15, p16〕。
  • Infineon(AIT 关联):Ferreira-Ramos 现属 Infineon Austria,全硅 QKD 发射机路线的产业关联〔0924-PDP-C-1-AIT 讲者信息〕。

(四)芯片商

  • 笔记中无独立的量子/传感芯片商报告。相关公开项:Xilinx Virtex UltraScale+ XCVU13P 用于联通 100G 实时 SOP 定位〔0922-Tu1-I6-中国联通 p8〕;AMD Versal/Spartan UltraScale+ 的 PUF 作为已商用示例〔0924-Th2-A1-爱丁堡大学 p9–p11,OCR〕;Microchip SRAM-PUF、Samsung 手机 PUF 同页〔同上〕。
  • Nokia ICE6 相干 DSP 作为 SOP 传感平台(Jones 矩阵输出)〔0922-Tu1-I2-Nokia 提到的公司〕。
  • 低温侧:Cryo-CMOS 与 SFQ 逻辑列在低温光互连架构中,Tampere 引 Arm/imec 77 K cryo-CMOS 文献〔We5-I 坦佩雷ORC p5, p6〕。

4. 学术关键突破(按影响力排序)

#机构论文号/文件突破点数字索引
1AITPDP-C-1PDP:全硅单片 QKD 发射机,光-无线 Fi-Wi 共存SiGe 光源 -66.9 dBm @25 mA;前传约 32 km;-18 dBm 经典功率下仍有正 SKR〔0924-PDP-C-1-AIT p6, p11, p15〕
2帕多瓦/NICTMo5-A2688 km 有中继链路 Rayleigh 指纹 DAS 与 15 Tb/s 共传14 跨、15.1 Tb/s、500 MHz/30 µs 脉冲〔0921-Mo5-A2-帕多瓦大学与NICT p9, p12〕
3USTCSu2-G-02(Nat. Photonics 20, 812 (2026))稀土离子体系最长存储器间隔 14.5 km,首个城域中继链路 Bell 检验S=2.22(0.06),EDR 0.94 Hz,较此前 SPI 工作高两个数量级〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p13, p14〕
4USTCXingHan 2.1隐形传态距离由 3 m(Delft)扩展至 14.5 km,零信道距离保真度 0.760±0.015 > 0.7014;0.68 mHz〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p17–p19〕
5SiktMo5-待定首次(自称)DAS 与在网生产 DWDM 光纤共存并监测业务性能14 天无劣化;L 波段接入损耗 12 dB〔0921-Mo5-待定-Sikt p3, p11〕
6DTUWe1-I1首次直接长距(80 km)分发路径编码纠缠,无编码转换保真度 85.7±0.2%;2.03 bit/s〔0923-We1-I1-1149 p1, p7, p8〕
7T-LabsWe1-I2现网 30 km 隐形传态,自称”Highest fidelity of any deployed link”91.4±3.1%;共传 91.3±2.6%;0.1 Hz〔0923-We1-I2-1353 p20, p21〕
8NokiaTu1-I2噪声各向异性感知,相干应答器 SOP 地震检测SNR 增益最高 16 dB;1879 km 链路〔0922-Tu1-I2-Nokia p8, p9〕
9Padova/Southampton/MSWe3-I2/1089首次完整分布式测量 NANF 与 DNANF 局部双折射矢量分辨率约 30 cm(NANF)、约 10 cm(DNANF)〔0923-We3-I-00 p54, p61, p65〕
10DIAS/FARICETh2-B4首个逐跨干涉配置中模拟 I/Q 下变频的 10 GHz MFFI(“First reported”)1,770 km、8 个月、1 Msps→约 16 ksps〔0924-Th2-B4-DIAS与FARICE p2, p3, p7〕
11TampnetTh2-B3首次系统关联 SoP 谱与特定风致振动状态于长距在网 OPGW86 km,往返 172 km;0.5–3.5 m/s 谐振最强〔0924-Th2-B3-Tampnet p2–p4〕
12Trinity College DublinTh2-B1无监督 Fast-Slow DSVDD,13 次告警覆盖 5/5 接触事件13 vs 91 vs 1,219;122,174 条记录〔0924-Th2-B1-都柏林圣三一学院 p2, p5〕
13佛罗伦萨We1-I4单拷贝超纠缠蒸馏作为物理层量子隐私放大额外 4 dB 拉曼容忍;20 km〔0923-We1-I4-1315 p12–p14〕
14L’AquilaSu3-G-02偏振测量海缆微赫兹磁场,报告 M4.5、M7.4 地震前磁场异常峰 T=19.032 h;350–650 µHz〔0920-pm-Su3-G-02-LAquila p11, p13〕
15中国联通/华科Tu1-I6实时 FPGA 100G 相干系统 SOP 事件定位 <115 m两跨 86.597 km 误差 0.053/0.015 km〔0922-Tu1-I6-中国联通 p9, p11〕
16PsiQuantumNature 2025可制造光子量子计算平台(已发表)99.98%/99.72%/99.2%;FAU 中位数 130 mdB〔0921-Mo12-A6-PsiQuantum p9, p15〕
17Nokia Bell LabsSu3-G-04声明”首跨中继限制从来不是真的”;4400 km 海啸检测约 100 个中继器;波列 5.5–8 小时到达〔0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p2, p7, p8〕
18Sorbonne/WelinqSu2-G-01”World record quantum memory turned into a product”(自称)效率 >90%、保真度 >99%;异质转换 η=87(1)%〔0920-am-Su2-G-01-Sorbonne p10, p12〕
19爱丁堡Th2-A1称首个基于量子硬件假设的互不信任协议、首个基于硬件的 coin-flipping无速率/距离数字〔0924-Th2-A1-爱丁堡大学 p35〕
20AstonTu1-I4轻量实时 SOP 地震检测(Raspberry Pi)约 50 ms/窗、约 5% CPU;SNR ≥6 dB 时约 10 s〔0922-Tu1-I4-Aston大学 p13, p15〕

5. 分歧、争议与反常识

5.1 HCF 的偏振敏感度:>100 倍还是与 SMF 相当?

  • 一方:OFC 2026(J. Fang 等)报告 HCF 相对 SMF SOP 敏感度提升 >100 倍〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p2〕。Nokia Bell Labs(We3-G3)测得 ST-HCF 最大测地位移 0.72 rad,比 SSMF 的 1.68 rad 至少小 2.3 倍,但输入 SOP 未对准最大敏感轴〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p7〕。
  • 另一方:Huawei Canada 与 Photon. Res. 14, 1883 (2026)(M. Ding 等)认为无显著提升。Huawei 的证据:MZI 30 m 路径差下,100 kHz 线宽源 Stokes 强烈起伏,10 GHz 宽带源完全抑制;DNANF 与 SMF28 敏感度相当(12.5 GHz 光源谱宽,手机 275 Hz 音调)〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p4, p5〕。
  • 含义:>100 倍的推测原因为窄线宽(Δν≈100 Hz,略不确定)+ MPI 约 -40 dB〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p6〕;HCF 的背向散射比 SMF 低约 3 个数量级〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p2〕,故 HCF 上前馈 SOP 是唯一实用路径,方法学不定会直接决定它能否成立。

5.2 海缆 DAS:技术已完成,还是动态范围未解?

  • 完成派:Nokia Bell Labs 称首跨中继限制不存在,瓶颈是成本与缆接入,只需占用单个 WDM 通道〔0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p8, p18〕。
  • 未解派:同一份材料给出反例:大震中 DAS 记录饱和(标距 105.9 m vs 9.9 m),地震信号空间尺度 <<10 m 而海啸 >>10 m,需要频域滤波,M7.5 距缆 <50 km 时海底节点被甩掉,“观测到海啸是必要但不充分条件”〔0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p9–p14, p17〕。
  • 含义:远场海啸与近场强震分属不同问题,前者已可做,后者需要更大动态范围。

5.3 SOP 传感:SNR 增益足够,还是仍受 SNR 限?

  • 乐观:Nokia 各向异性 PCA 增益最高 16 dB,柱图基线约 12–29 dB(个别看不清)〔0922-Tu1-I2-Nokia p9〕。
  • 谨慎:Aston 的 798 事件中 95% SNR <1.64 dB,低 SNR 需数分钟,“检测性能受 SNR 而非阈值限制”〔0922-Tu1-I4-Aston大学 p13, p15〕。高 SNR 箱(18–21 dB)检测准确率比值 4 约 0.8、比值 10 约 0.6(读图近似),提高阈值降误报会牺牲准确率〔0922-Tu1-I4-Aston大学 p13〕。
  • 含义:预警窗口对多数事件不够,价值偏事后分析与补充。

5.4 “前馈 vs 背散射”:哪一种进入运营?

  • 背散射派:G.681 主体是背散射 DFOS,定位 <10 m、距离最长 100 km,但不能穿放大器〔0923-We-F-Verizon p10, p12〕。帕多瓦以脉冲压缩把背散射 DAS 推到 688 km,代价是电信 SNR 劣化〔0921-Mo5-A2-帕多瓦大学与NICT p12〕。
  • 前馈派:定位 >100 m 但距离无限、可穿放大器〔0923-We-F-Verizon p10〕;联通实测 <115 m〔0922-Tu1-I6-中国联通 p11〕;Huawei 认为前馈复用相干接收机 DSP、零附加硬件〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p2〕。
  • 分歧点:精度与距离不可兼得;标准把前馈放在资料性附录,而多篇学术工作已把前馈作主线。

5.5 与经典业务共传:量子侧”零代价”与感知侧”有代价”的差异

  • 量子侧:T-Labs 30 km 共传 100 Gbps,保真度 91.4→91.3%〔0923-We1-I2-1353 p20〕;AIT 在 -18 dBm 经典功率下仍有正 SKR〔0924-PDP-C-1-AIT p15〕。
  • 感知侧:DAS 峰值功率增大使电信 SNR 劣化,同向传播 XPM 主导并造成 BER 平台(约 10^-7 量级,读图估计)〔0923-We-F-Verizon p13〕〔0921-Mo5-A2-帕多瓦大学与NICT p12〕。
  • 机制差异:量子共传靠波段错开(O 波段 1324 nm vs C 波段)〔0923-We1-I2-1353 p14〕;DAS 大功率窄脉冲落在 C/L 波段内,需 dummy 脉冲、序列整形(Adtran)、更长上升沿(都灵理工)缓解〔0923-We-F-Verizon p13〕。

5.6 量子中继:多模存储 vs 现网弱相干态

  • 存储器派:多模复用使尝试速率随 N 线性增长,250 km 仿真 800 模符合率约 0.15–0.18 Hz(读图)〔0923-We1-I5-1432 p18〕;USTC 仿真 EDR 1 Hz @10⁴ km(依赖 80.3% 效率与 27.6 s 寿命,计算取 80%/1 s)〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p25〕。
  • 现网派:T-Labs 主张限制是速率而非保真度,用弱相干态输入(HOM 79±3%)而非单光子源〔0923-We1-I2-1353 p18, p24〕。
  • 分歧:存储器路线保真度仅 76–79%(USTC)〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p13〕,现网路线保真度 >91% 但速率 0.1 Hz;两者尚无交集。

5.7 反常识:最小传感器有时不是最好的

  • 在地热井中,被动 ANCC 平均 MAE 1398–1647 m/s,反卷积干涉仅 224–360 m/s:“各向同性扩散噪声”假设在方向性噪声下失效〔0922-Tu1-I5-NECLabs p7, p12〕。
  • 风振 SoP 中,最强谐振反而出现在最低风速(0.5–3.5 m/s),4.5–7.5 m/s 几乎所有离散音调消失〔0924-Th2-B3-Tampnet p3, p4〕。

6. 判断与观察点

6.1 技术成熟度判断(按笔记证据,非外推)

技术阶段依据
背散射 DFOS(暗纤/在役,标准)标准化已完成,进入部署降本G.681(2025-11);需降本、控制接口与数据模型〔0923-We-F-Verizon p12, p14〕
DAS 与在网 DWDM 共传现网单点验证Sikt Skjervøy(2025-11-19)满功率接入在网光纤;帕多瓦 688 km 含实验室光纤〔0921-Mo5-待定-Sikt p12〕〔0921-Mo5-A2-帕多瓦大学与NICT p8〕
前馈 SOP/相干收发机感知现网验证,商用集成待定8 台现场应答器;联通 FPGA 实时〔0922-Tu1-I2-Nokia p8〕〔0922-Tu1-I6-中国联通 p8〕
海缆海啸检测技术验证完成,缺成本与接入模型Nokia Bell Labs〔0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p8〕
量子中继(存储器)实验室,Hz 量级速率USTC 0.94 Hz;Arq 符合率约 0.58 min^-1(读图)〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p14〕〔0923-We1-I5-1432 p23〕
现网纠缠分发/隐形传态现网试验,不能规模化HHI SKR 40–54 bit/s;T-Labs 0.1 Hz〔0923-We1-I3-797 p12〕〔0923-We1-I2-1353 p20〕
HCF 传感/表征方法学未定上文 5.1;分辨率约 10–30 cm 的 P-OTDR 已出现〔0923-We3-I-00 p54, p61〕

6.2 时间窗口

  • 感知:G.681 已发布,前馈附录 2026 年 7 月已提交(C-1017);下一步是成本降低与接口标准,才可能进入线卡/可插拔〔0923-We-F-Verizon p12, p14〕。
  • 量子:Arq 自报路线为 2028 年中巴塞罗那首个原型、2032 长距中继器、2038 网络级硬件〔0923-We1-I5-1432 p27, p28〕。QDRIVE 与光子对源已有产品,标志存储器/光源可采购,但整链速率未达实用〔0920-am-Su2-G-01-Sorbonne p10, p15〕。
  • 空芯光纤:表征与感知方法学争议若在 12–24 个月内不收敛,会拖累 HCF 在量子共传中的应用(T-Labs、Arq 均列为备选/需求)〔0923-We1-I2-1353 p24〕〔0923-We1-I5-1432 p30〕。

6.3 对设备商、模块商、芯片商的含义

  • 设备商:相干收发机 DSP 已可输出 Jones 矩阵与 Stokes 矢量,感知成为软件特性,竞争点变成缆路几何模型、噪声各向异性处理与告警运营(Nokia、联通均已走此路)〔0922-Tu1-I2-Nokia 核心主张〕〔0922-Tu1-I6-中国联通 p10〕。运营需要 OTN 额外开销上报事件时间戳〔0922-Tu1-I6-中国联通 p10〕。
  • 模块/器件商:L 波段 DAS 询问器与 C/L 滤波器成为共传关键件(永久熔接后 0.5 dB)〔0921-Mo5-待定-Sikt p6〕;量子侧的需求集中于 606 nm 快速低损光开关、片上可见光激光器、超低损 SiN、可负担空芯光纤〔0923-We1-I5-1432 p30〕;PsiQuantum 的边耦合器 65 mdB 与 FAU 中位 130 mdB 设定了光纤-芯片耦合的量级〔0921-Mo12-A6-PsiQuantum p14, p15〕,对比 DTU 光栅耦合器约 7 dB/个〔0923-We1-I1-1149 p7〕。
  • 芯片商:全硅 QKD 发射机不需要 III-V 激光器,可望走向 CMOS 代工(AIT 与 Infineon 关联)〔0924-PDP-C-1-AIT p16〕;FPGA 已能承载 100G 实时 SOP 定位(XCVU13P)〔0922-Tu1-I6-中国联通 p8〕;低温 VCSEL 与 Cryo-CMOS 是量子计算互连的器件缺口,Tampere 尚无速度与传输数据〔We5-I 坦佩雷ORC p18〕。

6.4 未来 12–24 个月要盯的指标

  1. DAS 与在网业务共传的最大无中继距离与电信 SNR 代价:以 688 km/15.1 Tb/s/SNR 降 1–1.5 dB 为基线〔0921-Mo5-A2-帕多瓦大学与NICT p12〕;是否出现纯现网(非实验室光纤)的跨度。
  2. SOP 检测的低 SNR 延迟:以 250 s vs 10 s 为基线〔0922-Tu1-I4-Aston大学 p13〕。
  3. G.681 前馈附录的采纳与精度要求(>100 m 是否被压缩)〔0923-We-F-Verizon p10〕。
  4. 海缆 DAS 强震动态范围:标距 vs 削波电平(10 m vs 105.9 m)〔0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p9–p14〕。
  5. 城域量子中继 EDR:以 0.94 Hz @14.5 km(USTC)为基线,同期 Nature 652, 51 (2026) 2.2 Hz @10 km、Science 391, 592 (2026) 0.7 Hz @11 km〔0920-am-Su2-G-02-中科大 p14〕。
  6. 现网隐形传态速率:0.1 Hz @30 km 的提升与单光子源替代弱相干态〔0923-We1-I2-1353 p24〕。
  7. 纠缠分发现网 SKR:HHI 40–54 bit/s、DTU 2.03 bit/s @80 km 的变化〔0923-We1-I3-797 p12〕〔0923-We1-I1-1149 p7〕。
  8. HCF SOP 敏感度共识:MPI 免疫协议下多机构复测〔0924-Th2-B2-华为加拿大 p6〕。
  9. Arq 原型(2028 年中)前的中间里程碑:N 到 60、F 到 15% 的扩展;QDRIVE 与光子对源的交付量〔0923-We1-I5-1432 p23〕。
  10. QKMS 时延:5 KS 时中位约 55–60 ms 的扩展性,国家规模部署时的流水线效果〔0924-Th2-A2-AdvaNetworkSecurity p8〕。

7. 推荐配图

  1. 0921-Mo5-A2-帕多瓦大学与NICT p10 — 14 跨链路强度/测得 SNR/理论 SNR 三联图 — 支撑判断2(688 km 有中继 DAS)。
  2. 0921-Mo5-A2-帕多瓦大学与NICT p12 — 结论页:应变时空图与电信 SNR 劣化 — 支撑判断2 与 5.5。
  3. 0921-Mo5-A2-帕多瓦大学与NICT p4 — 三种 DAS 方案对比表 — 支撑 5.4(背散射距离-代价)。
  4. 0921-Mo5-待定-Sikt p5 — L 波段 DAS 经 C/L 滤波器合入在网光纤的光学布局 — 支撑判断2。
  5. 0921-Mo5-待定-Sikt p12 — Skjervøy 永久熔接后 Q-margin 与 pre-FEC BER 不变 — 支撑共传无劣化。
  6. 0922-Tu1-I2-Nokia p9 — 各事件/链路 SNR 柱图(基线 vs 各向异性感知) — 支撑判断1。
  7. 0922-Tu1-I2-Nokia p8 — 地中海网络与四次地震位置 — 支撑判断1 的现网范围。
  8. 0922-Tu1-I4-Aston大学 p13 — 准确率、误报、延迟随 SNR 的三联图 — 支撑 5.3。
  9. 0922-Tu1-I6-中国联通 p9 — 四种条件下 SOP 跳变与定位误差 — 支撑 5.4 前馈路线。
  10. 0923-We-F-Verizon p10 — DFOS 技术树与背散射/前馈距离精度对比 — 支撑 1.3 与 5.4。
  11. 0923-We-F-Verizon p13 — 同向传播 XPM 导致 BER 平台及整形缓解 — 支撑 5.5。
  12. 0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p7 — 不同距离处海啸波列随时间到达 — 支撑判断3。
  13. 0920-pm-Su3-G-04-NokiaBellLabs p2 — 长距 DAS 装置与 4400 km 海缆 — 支撑判断3。
  14. 0920-pm-Su3-G-06-NECLabs p7 — 六个震级-距离-频带波形对比至 1772 km — 支撑海缆 DAS 覆盖能力。
  15. 0924-Th2-B4-DIAS与FARICE p6 — 单一询问器覆盖多个地球物理频段的总结页 — 支撑 1.3 逐跨方案。
  16. 0924-Th2-B2-华为加拿大 p4 — MZI 中窄线宽 vs 宽带源的 Stokes 起伏与 SOP-MPI 曲线 — 支撑判断5、5.1。
  17. 0923-We3-I-00 p59 — NANF 分布式双折射前后向重合与弯曲仿真对比 — 支撑判断5 表征工具。
  18. 0920-am-Su2-G-02-中科大 p14 — 各体系基本中继链路性能对比表与散点图 — 支撑判断4。
  19. 0920-am-Su2-G-02-中科大 p22 — 10⁴ km 骨干信道损耗对比表 — 支撑 1.4 骨干架构。
  20. 0923-We1-I2-1353 p20 — 分态保真度柱状图,含共传对比 — 支撑判断4、5.5。
  21. 0923-We1-I2-1353 p22 — 保真度-距离 SOTA 对比散点图 — 支撑判断4。
  22. 0923-We1-I3-797 p12 — 24 h QBER/SKR 时间序列与四用户拓扑 — 支撑判断4。
  23. 0923-We1-I1-1149 p7 — QBER 表、码率-距离曲线与 44.4 dB 损耗分解 — 支撑 2.1(光栅耦合器瓶颈)。
  24. 0923-We1-I4-1315 p13 — SKR 随拉曼噪声与蒸馏对比 — 支撑量子与经典共纤。
  25. 0924-PDP-C-1-AIT p11 — 光预算与 QBER/RKR、温度依赖 — 支撑 2.2 单片 QKD 发射机。