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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,D,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,湖北J-STU安全透传终端,因此,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,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。




基于量子加密共享方法和系统

基于量子加密共享方法和系统,数传型J-STU安全透传终端,系统包括发送端,探测端等,探测端包括接收单元和检测单元,接收单元包括偏振控制器和用于合束的分束器,检测单元包括非平衡干涉仪和一对探测器.本发明的探测端根据干涉结果进行探测响应且仅公布各探测器响应的时刻,同时根据发射数据量与探测计数计算用于成码的增益;发送端各自根据响应时刻形成未经后处理的原始密钥;之后探测端随机选择若干个响应时刻,按照预设规律计算系统错误率,通过对原始密钥进行后处理,发送端一和发送端二共享了探测端的密钥.本发明能够实现两个发送端和探测端之间的量子秘密共享,密钥安全性高,同时进一步提高了密钥成码率与传输距离.



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,数传型J-STU安全透传终端公司,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。




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