تئوری اطلاعات کوانتومی افقی تازه از تحقیقات بشری است .هدف اصلی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه آن است که از خواص اساسی سیستمهای کوانتومی همچون توازی و درهمتنیدگی برای حل مشکلات موجود در سیستمهای کلاسیکی استفاده نماید .نتایج حاصل از تحقیقات اولیه انجام شده به صورت الگوریتمهایی ارائه شده است که توانایی رفع مشکلات کلاسیکی را دارد .ایجاد سیستمهای کوانتومی نیازمند وجود بسترهایی برای انتقال اطلاعات کوانتومی مابین اجزای پخش شده است روشهای مختلفی برای ساخت مفتول کوانتومی ارائه شده است .در ساخت این مفتولها از روشهایی همچون انتقال اطلاعات از راه دور و همچنین مبادله کوانتومی استفاده میشود .برای اینکه منبع کوانتومی بتوانند باهم در ارتباط کامل باشند، به تعداد مفتولهایی از مرتبه نیاز است برای حل مشکل موجود از شبکههای کلیدزنی کوانتومی استفاده میشود .شبکههای کلیدزنی کوانتومی مشابه شبکههای کلیدزنی کلاسیکی هستند که به منظور انتقال دادههای کوانتومی بکار میروند .هدف از ارائه این شبکهها، استفاده از ویزگیهای منحصربفرد دنیای مکانیک کوانتومی برای غلبه بر محدودیتهای موجود در شبکههای کلاسیکی میباشد .در این پایاننامه الگوریتمی برای انجام فرآیند مسریابی در شبکههای کلیدزنی بنس و بیسلاین ارائه میشود که ایده اصلی آن از کدهای گرافیکی (LDPC کد (گرفته شده است .بر پایه این الگوریتم، کدهای متلب متناظر به منظور انجام فرآیند مسیریابی در شبکههای و بنس نوشته شده است .این کدها توانایی یافتن تمامی مسیرهای ممکن برای تحقق نگاشت ورودی داده شده را دارند .در ادامه الگوریتمی کلی برای انجام فرآیند مسیریابی در شبکه بیسلاین ارائه و کد متلب متناظر نیز ارائه شده است .این کد برای نگاشتهای غیرمسدود مسیرهای ممکن را در مدتزمانی از مرتبه مشخص کرده و در حالت مسدود با ارائه یک راهکار پیشنهادی بر محدویت مسدود بودن شبکه غلبه میکند .در ادامه برای شبکههای کلیدزنی بنس و بیسلاین معادل کوانتومی ارائه میشود .شبکههای ارائه شده به منظور انجام فرآیند مسیریابی برای دادههای کوانتومی) کیوبیتها و بستههای کوانتومی (بکار میروند
blocking mappings at a period of time from order, and it presents a proper way for the blocking state to overcome to the restriction of the blocking network. Then, a quantum way is presented for the Benes and Baseline switching networks. The presented quantum procedures are used to realize the routing related to the quantum data (quantum queue bits and packets). -based architectures for building quantum wires. For n quantum sources that wish to communicate with each other by sharing quantum information, quantum wires are needed. This complexity can be greatly reduced using advanced switching architectures. Quantum switching networks are analogs of classical switching in which classical switches are replaced by quantum switches. These networks are used to switch quantum data among a set of sources and receivers. They can also be used to efficiently switch classical data, and help overcome some limitations of classical switching networks by utilizing the unique properties of quantum information systems, such as superposition and parallelism. In this thesis, an algorithm for the Benes and Baseline routing procedures based on the graphical codes (LDPC codes) are presented. In addition, on the basis of the presented algorithm, corresponding (MATLAB) codes are presented in order to realize the and Benes network routing procedures. This procedure is able to identify all of the possible routes which can connect all of the inputs and outputs to each other according to an appropriate mapping that have to be considered between the inputs and outputs sets. Furthermore, a similar algorithm is taken into account for the baseline networks, and the related code is presented. This procedure considers all of the possible routes related to the non-Quantum information science is an emerging area of research that seek to use special properties of quantum systems such as parallelism and entanglement to develop efficient solutions for classically intractable problems. Research in this area has been spurred by some key algorithms that have shown that quantum systems could be used to solve some important exponentially complex problems with speedups that are impossible in classical computing. Building quantum systems would require means to transport quantum information from one place to another. Several architectures are being considered to build quantum wire over which quantum data can be transmitted. Primary examples are quantum swap and teleportation