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。
量子加密可实现性
RSA算法的加密过程为:C=ME(mod N),解除密的过程为:M=CD(mod N)。其中,M为明文,C为密文,E为加密密钥,D为解除密钥,N为模数。N越大,运算过程越复杂,加密速度越慢,但破译也就越困难。一般情况下,M,C,E,数传型D-STU安全透传终端价格,D,数传型D-STU安全透传终端价格,N都为512位以上的二进制整数。随着数据量的增加,软件加密往往不能满足算法的速度的要求,因此,通用型D-STU安全透传终端价格,硬件加密是将来加密技术应用的目标。对于基于Montgomery算法的RSA公钥加密,采用并行的模幂算法和模乘算法,江西D-STU安全透传终端价格,优化了硬件结构。其硬件结构由模乘控制器、模幂控制器、数据寄存器和模乘运算单元构成。椭圆曲线密码体制,很容易在计算的硬件和软件上实现,可节省计算机的有限空间,提高运算速度,增强安全性。量子加密目前还在实验阶段,利用量子技术可在光纤一级实现密钥管理和信息加密。
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,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,大家用公钥对信息进行加密再发送给我,我用私钥来解的。
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