北京格网通信公司 通用型G STU安全透传终端 G STU安全透传终端

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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,G-STU安全透传终端,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,G-STU安全透传终端原理,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。




量子加密实用性

基于Montgomery算法的RSA公钥加密可以进行数字签名和身份验证。
ECC在Internet协议安全、远程通信、国际电子商务、移动电话等方面得到了广泛的应用。
利用基于有限域的椭圆曲线可实现数据加密、密钥交换、数字签名认证等密码方案。
量子密码体制目前较好的应用在密钥分发方面。
当然量子密钥的应用不限于此,其它如量子无条件安全认证、个人信息保密等。
从实用的角度来看,量子密码体制开始走向实用化,并有望不久后进入商用阶段。




量子加密技术应用广泛

随着技术的不断迭代进步,我们很可能利用量子力学的矛盾原理,创造出一系列破坏性量子技术,通用型G-STU安全透传终端,比如叠加和纠缠。

利用这些特有的性能,可以在通讯、计算、雷达、计时、传感、成像、计量和导航领域的量子应用方面获取动力、准确度、安全和灵敏度。
随着这些各不相同的技术不断发展,很可能会产生一系列重要的商业和防务应用。



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发布时间
2022-12-22 01:07
所属行业
其他专用仪器仪表
编号
31124759
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