精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

量子密鑰分配方式保障通信安全

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-10-30 23:56 ? 次閱讀

量子通信是利用量子比特作為信息載體來傳輸信息的通信技術。量子通信的涵蓋范圍比較廣泛,量子隱形傳態、量子密鑰分配都被歸類到量子通信的范疇。

量子隱形傳態是一種傳遞量子信息的技術。量子隱形傳態的前提是建立量子糾纏,糾纏往往是存在于多個物理客體之間,如光子之間、原子之間。根據量子力學理論描述,2 個處于量子糾纏態的粒子無論相距多遠,都能感知和影響對方的狀態,而且這種影響是瞬間完成的。正是這種處于量子糾纏態的粒子可以感知和影響對方的狀態,因而可以利用這種特性來傳遞信息。量子隱形傳態聽起來比較科幻,技術難度比量子密鑰分配難度更大,目前還無法商用。

量子密鑰分配結合一次一密的對稱加密方式,實現點對點方式的安全通信。一般用弱相干光源發射光子,因為弱相干光源弱到一定程度,光子是一個一個往外蹦的,以此代替單光子源。把一個信息編碼在一個光子上,一個光子有著不同的量子態,代表著 0 和 1,把光子通過光纖發射過去,接收方接到單光子并探測其量子態后,與發射端通過特定的協議協商生成對稱的隨機數作為密鑰,利用這些密鑰再對要傳輸的數據進行加解密傳輸。由于傳輸距離有限,一般在 200 至 300 公里的距離上就需要中繼站,以中繼站“接龍”的方式向遠處傳輸密鑰。

可以說,現在的量子通信僅局限于量子密鑰分配,且量子密鑰分配依賴經典通信。也就是說,量子密鑰分配是給經典通信加一個量子密鑰,而非對經典通信的取代。

量子密鑰分配利用光子不可復制、不可分割的特性,以量子密鑰分配的方式保障通信安全。

理論上說,由于光子不可分割,因此竊聽者無法將單光子分割成兩部分,讓其中一部分繼續傳送,而對另一部分進行狀態測量獲取密鑰信息。由于未知的量子態不可能被精確復制,竊聽者截取單光子后,無法通過復制單光子的狀態來竊取信息。由于竊聽者不能精確地對光子的狀態進行測量,在竊聽者截取單光子后,測量其狀態,然后根據測量結果發送一個新光子給接收方的做法會使接收方收到的光子的狀態與其原始狀態會存在偏差。而發送方和接收方可以利用這個偏差來探測到竊聽者對光子的測量擾動,從而檢驗他們之間所建立的密鑰的安全性。

由于弱相干光源發射出去的是單光子與多光子脈沖的概率混合,在所發出的非真空脈沖中,有些是單光子的,有些是多光子,比如 2 光子、3 光子……多光子脈沖即包含了多個全同偏振光子,竊聽者可將其分離,自己留下一個,將剩余光子送到遠程合法用戶。在這種情況下竊聽者的行為不會被合法用戶察覺。針對這種光子數分離攻擊可以用誘騙信號量子密碼方案應對。用弱光替代單光子,有可能存在多個光子概率,有可能存在 1 個光子的概率。誘騙態方法是指發射 2/3 種不同強度的光子,經過信道衰減后,強度高的光子到達的概率高,強度低的光子達到的概率低,在正常狀態下,這個概率是成正比的。如果竊聽者采取從多個全同偏振光子中拿走一個的方法獲取信息,那么光子的接收概率會和正常狀態下不一樣,這樣就可以監測出是否被竊聽。只要通過對比就能知道,成功傳輸的有哪些,少了哪些光子,被截獲的光子就直接舍棄。反正傳遞的是密鑰,而不是信息數據,不需要有完整性。

不過,對于量子密鑰分配的安全性,行業里有一些不一樣的聲音。學者認為,如果以下假設能滿足,量子密鑰可以做到絕對安全。

1. 量子力學是成立的;

2. 協議執行時間足夠長,碼長趨于無窮;

3. 設備和儀器是可信的;

換言之,只要上述條件能夠滿足,即使使用量子計算機也無法破解量子密鑰。這也就是此前很多媒體宣傳量子密鑰絕對安全的來源。但具體實現中會有很多問題導致上述第 2、3 條假設無法滿足。例如,實現量子密碼的設備無法做到可信、協議執行時無法做到碼長無窮,這些因素都會影響量子密鑰的安全性。

早些年,加拿大滑鐵盧大學量子入侵實驗室的 Vadim Makarov 就發現,如果實際實現中的單光子探測器設計不合理,會導致系統被攻破,甚至量子密鑰毫無安全性可言。瑞士蘇黎世聯邦理工學院的物理學家 Renato Renner 對有限長密鑰的安全性做了系統性研究,證明了碼長有限的情況下,安全性只能以概率保證,并嚴格給出了安全概率和碼長的關系。從其結論可以看出,只有碼長無限長才能實現 100%概率安全。如果碼長過短可能導致安全概率很低。法國機構一篇論文也指出誘騙態和中繼存在風險。以中繼來說,由于遠距離傳輸必須借助中繼,而量子中繼現階段實現不了,只能使用可信中繼,由于可信中繼是類似“接龍”的方式傳遞密鑰,信息是要落地的,一旦中繼被攻擊或控制,那么,就存在安全風險。

行業人士認為,實際運用中量子密鑰只能逼近 100%絕對安全而無法直接實現。相比于傳統密碼學,量子密碼的優勢是其安全性在弱假設下完全可證,并且其可證的安全性包括對抗量子計算機在內的一切可允許的手段。從安全性可證明的角度來說,量子密碼可能是終極密碼。另外,根據實際情況和安全強度所需,調節密鑰更新和使用方法是一個很好的選擇。

總的來說,量子通信還處于發展之中,當下只能做到量子密鑰分配,做不到量子隱形傳態。一些媒體的報道已經過度拔高,甚至有惡意炒作的嫌疑。一位行業人士就表示,“此前概念炒作影響了量子科技的發展,往下是大浪淘沙,科技人員要用真技術、硬功夫并提供實際有效的產品方能不辜負政策的支持!”

審核編輯 黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 通信安全
    +關注

    關注

    0

    文章

    40

    瀏覽量

    11836
  • 量子密鑰
    +關注

    關注

    0

    文章

    34

    瀏覽量

    5671
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    socket 加密通信的實現方式

    在網絡通信中,數據的安全性至關重要。Socket 編程作為網絡通信的基礎,實現加密通信是保護數據不被竊取或篡改的重要手段。 1. SSL/TLS 加密 SSL(Secure Socke
    的頭像 發表于 11-12 14:18 ?198次閱讀

    藍牙AES+RNG如何保障物聯網信息安全

    功能可通過軟件實現,也可以通過硬件實現。主要優勢體現在:在保障通信安全方面,隨機數生成器能夠輸出非重復且隨機變化的數值。這些數值是構建多種安全機制的基礎,例如鑒權與加密過程,從而顯著提
    發表于 11-08 15:38

    國光量子引領信息安全新紀元:全球首款真空噪聲芯片橫空出世

    近日,北京中科國光量子科技有限公司(以下簡稱“國光量子”)在信息安全領域投下了一顆震撼彈,成功推出了全球首個真空噪聲芯片。這一創新成果不僅標志著量子技術在隨機數生成領域的重大突破,更為
    的頭像 發表于 09-23 14:18 ?450次閱讀

    量子通信的概念和原理

    量子通信,作為量子通信領域的一個重要分支,是一種利用量子光學原理和量子力學特性進行信息傳遞的先
    的頭像 發表于 08-09 14:22 ?833次閱讀

    【《計算》閱讀體驗】量子計算

    糾纏,測量其中一個,另一個的狀態也將隨之發生變化,這種變化的影響無關距離。 量子糾纏如今已經成為量子信息理論的基礎,可以用在量子通信量子
    發表于 07-13 22:15

    量子加密:安全通信的未來

    技術應運而生,一種基于量子力學原理的新型加密方式,被譽為“絕對安全”的通信手段。那么量子加密技術是什么呢,本文將帶你詳細了解。編輯搜圖請點擊
    的頭像 發表于 06-24 10:40 ?398次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>加密:<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>通信</b>的未來

    谷歌Chrome瀏覽器抗量子加密算法被指破壞TLS握手,導致部分網站無法被訪問

    谷歌自去年8月起便開始測試后量子安全TLS密鑰封裝機制,通過采用TLS 1.3及QUIC連接的Kyber768抗量子密鑰協商算法,以提升Ch
    的頭像 發表于 04-30 14:22 ?545次閱讀

    訊維融合通信系統:智能通信技術的安全與隱私保障

    訊維融合通信系統,作為一款引領行業前沿的智能通信技術解決方案,不僅致力于提供高效、便捷的通信體驗,更將安全與隱私保障作為核心使命。以下是關于
    的頭像 發表于 04-10 16:34 ?392次閱讀

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】 跟我一起漫步量子計算

    技術的發展,我們的通信和數據安全將得到更強大的保障。然而,需要指出的是,量子計算技術的發展仍面臨諸多挑戰。例如,量子計算機的構建和維護成本極
    發表于 03-13 19:28

    量子

    計算機可以通過量子并行性質,更快速地破解這些加密算法。因此,量子計算機的出現可能會對網絡安全和信息安全帶來重大影響,促使我們研發更加安全的加
    發表于 03-13 18:18

    量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】+ 了解量子疊加原理

    的位置和方向對應著量子比特的狀態。量子比特狀態的操作和變化可以在布洛赫球上用旋轉和移動的方式進行描述。通過旋轉和移動布洛赫球上的點,我們可以改變量子比特的狀態,實現
    發表于 03-13 17:19

    LKT安全芯片密鑰管理與分散過程簡單描述

    密鑰管理是數據加密技術中的重要一環,密鑰管理的目的是確保密鑰安全性(真實性和有效性)。
    的頭像 發表于 02-23 13:43 ?410次閱讀

    怎么用SSH密鑰登陸vps?

    使用SSH密鑰登錄VPS(Virtual Private Server)是一種更安全和方便的方式,相比使用密碼,SSH密鑰更難被破解。以下是在Linux系統上使用SSH
    的頭像 發表于 02-20 16:29 ?1057次閱讀

    你真的懂網絡安全嗎?密鑰分配解析

    A 和 B 都是 KDC 的登記用戶,A 和 B 在 KDC 登記時就已經在 KDC 的服務器上安裝了各自和 KDC 進行通信的主密鑰(master key) 的 KA 和 KB,下面統稱主密鑰
    發表于 12-13 10:31 ?1014次閱讀
    你真的懂網絡<b class='flag-5'>安全</b>嗎?<b class='flag-5'>密鑰</b>的<b class='flag-5'>分配</b>解析

    工業智能網關如何保障數據通信安全

    工業智能網關是組成工業物聯網的重要設備,不僅可以起到數據交換、通信、邊緣計算的功能,還可以發揮數據安全保障功能,保障工業物聯網穩定、可持續。本篇就為大家簡單介紹一下工業智能網關增強和確
    的頭像 發表于 11-29 17:16 ?540次閱讀
    工業智能網關如何<b class='flag-5'>保障</b>數據<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>安全</b>