量子密码学是一种密码学形式,它依靠量子力学原理来保护数据和检测窃听。与所有形式的密码学一样,量子密码术有可能被破解,但理论上它是非常可靠的,这可能使它适用于非常敏感的数据。不幸的是,这就需要一个专门的密码技术来...
量子密码学是一种密码学形式,它依靠量子力学原理来保护数据和检测窃听。与所有形式的密码学一样,量子密码术有可能被破解,但理论上它是非常可靠的,这可能使它适用于非常敏感的数据。不幸的是,这就需要一个专门的密码技术来确定信息的发送者和接收者。这就需要一个专门的密码设备来破解信息的传送。这就需要一个专门的密码设备来完成信息的传送通常是分开发送的,因为一个没有另一个是无用的。在量子密码术或量子密钥分配(QKD)的情况下,量子力学参与密钥的生成,使其私有化和安全化。量子力学是一个极其复杂的领域,但与密码学相关的重要一点是,对某些事物的观察会导致它发生根本性的变化,这是量子密码术工作方式的关键。该系统涉及光子的传输,光子通过偏振滤光片发送,另一方面接收偏振光子,利用一组相应的滤波器对信息进行解码。光子是密码学的一个极好的工具,因为根据它们的排列情况,光子可以被赋予1或0的值,创建二进制数据。发送者A通过发送一系列随机偏振的光子来开始数据交换,这些光子可以是直线偏振的,可以是垂直的,也可以是水平的,也可以是对角的,在这种情况下,光子会向一个或另一个方向倾斜这些光子将到达接收者B,后者将使用一系列随机分配的直线或对角线过滤器来接收消息。如果B对特定光子使用与a相同的过滤器,排列将匹配,但如果他或她没有,排列将不同。下一步,两人交换他们使用的过滤器的信息,丢弃不匹配的光子,保留产生密钥的光子。当两人交换信息生成共享密钥时,他们可能会泄露他们使用的过滤器,但他们并没有透露所涉及的质子的排列。这意味着这些公开信息不能用来解码信息,因为窃听者将缺少密钥的关键部分。更关键的是,信息交换也会暴露出窃听者的存在,C、 如果C想窃听以获得密钥,他或她需要拦截并观察质子,从而改变质子,并提醒A和B有窃听者的存在。二者可以简单地重复这个过程来生成一个新的密钥。一旦密钥生成,加密算法可用于生成可通过公共信道安全发送的消息,因为它是加密的
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发表于 2020-08-07 02:17
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- 分类:电脑网络