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,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,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,则继续前述步骤,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.
量子加密方法,装置及设备
量子加密方法,装置及设备.其中,该量子加密设备,包括:量子密钥设备,用于生成并输出量子加密信息,其中,上述量子加密信息包括:光量子信息和密钥协商信息;量子波分复用终端,与上述量子密钥设备连接,用于对上述光量子信息和上述密钥协商信息进行波分复用处理,得到经波分复用处理后的量子加密信息,并传输上述经波分复用处理后的量子加密信息至量子网关设备.本发明解决了现有技术中存在用于量子加密通信设备进行加密的纤芯资源不足的技术问题.
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。
以上信息由专业从事数传型D-STU安全透传终端公司的北京格网通信于2024/5/1 5:47:36发布
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