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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,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,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,数传型安全透传终端价格,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,数传型安全透传终端价格,在同一种偏振态下的两个不同的方向是可完全区分的,通用型安全透传终端价格,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。




量子加密安全性

RSA的保密性在于大数的分解难度上,如果大数分解成功,安全透传终端价格,则RSA也就无保密性可言了。由于椭圆曲线资源丰富,同一个有限域上存在着大量不同的椭圆曲线,所以用户可随意地选择安全的椭圆曲线。虽然在椭圆曲线密码体制方面取得的成果并不很多,但这也可从另一方面认为椭圆密码曲线体制具有较高的强度。量子加密技术创造出“安全的密钥”、“稠密编码”等经典信息理论不可思议的奇迹,具有可证明的安全性:同时还能对窥听者的侵入进行检测,克服了传统密码学的桎梏,为未来的网络通信提供了真正确实的保障。




具备在线检测功能的量子随机数发生器

具备在线检测功能的量子随机数发生器,随机数发生器包括量子随机源和检测模块,量子随机源的输出端连接检测模块,所述检测模块包括用于熵源失效性检测的随机源检测单元和用于对输出的随机序列进行随机性检测的随机性检测单元;本实用新型的优点在于:增加了在线检测模块,确保随机数发生器输出的是满足随机性测试标准的随机数.



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