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文档简介
1、量子密码术,1。经典密码学的缺陷和挑战,保密通信的过程,问题是有人会在传输过程中窃听密文,以及如何防止窃听者窃听,这是保密通信的主要思想。一次一个秘密是绝对安全的,但是每次密钥改变时都需要将密钥传送给另一方,而经典的密码是可以克隆的,并且密钥传送中存在漏洞。我们可以很容易地计算67X71=4575,但是很难计算分解成两个质数的4757的乘积。量子计算机很快就要问世了,过去需要很长时间来破译。如果使用量子计算机,它们会很快破译。为了应对强大的量子计算机,我们需要一个无条件安全的加密方案,一次一个秘密。为了解决密钥窃取和密钥分发的困难,我们需要量子力学的力量。量子密码术简介:量子密码术是指使用量子
2、态作为信息载体,并通过量子信道在合法用户之间传输密钥。狭义量子密码术主要是指基于量子技术的量子密钥分配等经典密码术成果,广义量子密码术是指能够统一描述狭义量子密码术和经典密码术的理论框架。1969年,美国学者威斯纳以“量子货币”的形式提出了量子密码学的原始概念,并提出了共轭编码和概率信息传输的思想,成为量子密码学的萌芽。1984年,Bennett和Brassard提出了量子密钥分发的概念和第一个量子密码分发协议BB84,标志着量子密码学的开始。量子密码的安全性是由量子力学的物理原理和测量坍缩原理来保证的,除非量子态本身是测量算子的内在状态,否则量子态的测量将导致“波包坍缩”,即测量将改变量子本
3、身的状态,不确定性原理(测不准原理)两个互补的物理量不能同时精确测量,不可克隆原理不能精确复制未知的量子态。通过以上步骤获得筛选数据后,接下来要做的就是判断通信是否被窃听。窃听者的单量子误码率为25%。在获得屏蔽数据之后,A和B通过开放信道交换部分屏蔽数据,比较误码率,并确定是否存在致命的窃听。在确定没有致命窃听之后,通过诸如数据协调和保密放大的保密增强技术进一步处理所获得的数据,以获得最终密钥。BB84协议很难实现。单光子源和单光子探测器通道中无干扰设备的非理想性需要身份认证和密钥存储等技术改进。量子密钥的理论安全性和理论安全性已经被数学严格证明。1999年,首次提出了量子密钥分配的无条件安全证明。2001年,理想的BB84协议被证明是无条件安全的。2004年,结合实际情况证明了量子密钥分发的安全性。实用量子密码的现状与展望,商用量子密码产品,安徽文天量子技术公司,京津商用光纤量子密码实验,2004年,中国在世界上首次成功地分析了实际光纤量子密码系统不稳定的原因,并提出了应用法拉第发射镜迈克尔逊干涉方案的解决方案,实现了世界上第一次
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