A transmissão confiável de vídeo em canais suscetíveis a erros continua sendo um desafio significativo devido ao trade-off inerente entre a eficiência de compressão e a resiliência ao ruído em sistemas convencionais. Para abordar essas questões, este artigo apresenta uma nova estrutura baseada na transformada de Fourier quântica (QFT) que integra a compressão e transmissão de vídeo dentro de uma representação unificada no domínio da frequência quântica. A estrutura converte os dados de vídeo em um fluxo de bits clássico e os mapeia em estados quânticos multi-qubit com tamanhos de codificação variáveis (n), permitindo controle flexível sobre os níveis de compressão. Por meio da aplicação da QFT, esses estados são transformados para o domínio da frequência, onde apenas coeficientes selecionados são transmitidos para reduzir os requisitos de largura de banda. No receptor, os componentes transmitidos são usados para reconstruir a representação completa, seguidos por transformação inversa e decodificação para recuperar a sequência de vídeo. O desempenho da estrutura proposta é avaliado usando razão pico sinal-ruído (PSNR), medição do índice de similaridade estrutural (SSIM) e fusão de avaliação multi-método de vídeo (VMAF). Os resultados demonstram que aumentar o número de qubits permite compressão exponencial, alcançando razões de até 2n:1, enquanto mantém alta qualidade de reconstrução em condições de transmissão ideais. No entanto, configurações com mais qubits exibem maior sensibilidade ao ruído do canal, levando a uma degradação mais rápida à medida que a razão sinal-ruído diminui. Em contraste, configurações com menos qubits proporcionam melhor robustez, mantendo qualidade de reconstrução mais estável em condições ruidosas, embora com eficiência de compressão reduzida. Entre as configurações avaliadas, o sistema de dois qubits alcança um trade-off eficaz, proporcionando uma razão de compressão de 4:1 enquanto mantém forte fidelidade visual e estrutural, junto com resiliência aprimorada a danos no canal.
Jayasinghe et al. (Sun,) estudaram esta questão.