基于密钥回收的量子加密算法
基于密钥回收的量子加密算法,使用通用的哈希函数来检测,如果没有监测到,双方共享的密钥可以被安全地重复使用,否则需要抛弃并重新协商与明文等长的密钥串.在加密经典明文的同时,也为剩余未加密的明文协商密钥.当协商好的密钥量与剩余的明文 相同时,J-STU安全透传终端价格,就可以使用一次一密来加密从而避免反馈是否存在以及重新协商密钥的过程,显著提高了加密效率.
量子加密物理原理
在量子密码学中,量子保密通信的基础是量子物理学中的物理效应或原理。例如量子加密中的BB84协议的物理基础是光子的偏振现象及其所满足的Heisenberg测不准原理,数传型J-STU安全透传终端价格,密钥的存储依赖的物理效应是EPR效应。
光子的偏振现象
每个光子都有一个偏振方向,其偏振方向即是电场的振荡方向。在量子密码学中用到两种光子偏振,即线偏振和圆偏振,通用型J-STU安全透传终端价格,其中线偏振可取两个方向:水平方向和垂直方向:圆偏振包括左旋和右旋两种情况。在量子力学中,光子的线偏振和圆偏振是一对共轭可观测量,通用型J-STU安全透传终端价格,也就是说,光子的线偏振态与圆偏振态是不可同时测量的。值得说明的是,在同一种偏振态下的两个不同的方向是可完全区分的,例如,在线偏振态中的水平方向和垂直方向是可完全区分的。
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。
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