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利用量子加密传输经典信息
在人类发展的历史中,信息的安全性问题一直存在,从简单的对字母偏移进行加密,J-STU安全透传终端原理,到现在普遍存在于我们生活中的RSA加密算法,加密的本质都是尽可能的复杂,以防止密钥被解。但是从理论上讲,现有的加密算法都是可以解的,如RSA算法来说,它加密的原理是产生一个公钥和私钥,私钥由自己保存,公钥公开给大家,J-STU安全透传终端多少钱,大家用公钥对信息进行加密再发送给我,我用私钥来解的。
量子随机数发生器的介绍
随机数广泛应用于信息加密,统计分析和数值模拟等领域,随机数的真随机性是量子密钥分配安全性的基础.基于算法复杂性的伪随机数以及由经典确定论支配的经典物理随机数原则上都不能保证真随机性;而量子随机数的基础是量子力学的概率性本质,具有真随机性.目前很多量子随机数发生器的产生速率不高,无法满足实际使用,研究发现激光器内部源于自发辐射的量子相位噪声可以提供快速的量子随机数产生。
实现安全通信的量子加密方法的特征
一、发送方将源比特流分区,并在区间进行区级的容错编码,通用型J-STU安全透传终端哪家好,在区内进行特殊的纠错编码;
二、发送方将经过步骤一所得到的纠错—容错比特流的每个编码区映射为一个光子序列,J-STU安全透传终端,属于同一个编码区的光子用同一组制备基制备;
三、发送方通过量子信道传送一定数量的光子序列;
四、发送方和接收方利用经典信道验证本次量子通信是否被侦听,如果确定被侦听,则终止发送;如果确定没有被侦听,则转至步骤五;五、判断所有的光子序列是否全部发送,若是,前进至步骤六;若没有,则回到步骤三;
六、发送方利用经典信道宣布每个编码区的制备基,接收方根据制备基从接收的光子序列中恢复源比特流。
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