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通用型量子随机数发生器-北京格网通信技术公司

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最后更新: 2024-10-19 01:23:44
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实现安全通信的量子加密方法

实现安全通信的量子加密方法,通用型量子随机数发生器,以解决现有量子密钥发布技术中内容不可控以及现有加密协议安全性较差等问题,首先发送方将源比特流分区,通用型量子随机数发生器原理,并进行区级的容错编码和区内的纠错编码;将编码后的比特流映射为光子序列,通过量子信道传送一定长度的光子子序列;发送方和接收方再利用经典信道验证本次量子通信是否被侦听,若被侦听则认为量子信道不安全,终止发送;若没有,通用型量子随机数发生器公司,则继续前述步骤,通用型量子随机数发生器报价,直至光子序列全部发送完毕;发送方宣布每个编码区的制备基,接收方恢复源比特流.本发明采用与量子密钥发布技术相同的信道结构,结合两类经典的编码方法,实现了安全通信;可有效判定经某种经典编码方法处理过的编码数据在传送过程中是否曾被侦听.

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,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。

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,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.

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