基于光纤通信的量子安全通信
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量子通信技术的实验设备介绍量子通信技术是一种基于量子力学原理的通信方式,通过量子态传输信息,具有高度安全性和抗干扰能力。
为了实现量子通信,研究人员需要使用一系列实验设备来生成、传输和检测量子态。
本文将介绍几种常见的量子通信实验设备及其功能。
首先,量子通信实验中最基本的设备是量子光源。
量子光源用于产生纠缠态或单光子态,这是量子通信中传输信息所必需的量子态。
一种常见的量子光源是激光器与非线性晶体的结合体,通过非线性光学效应将激光器发出的光子转化为单光子态或纠缠态。
另一种常见的量子光源是固态量子发光二极管,它可以在室温下产生高质量的单光子态。
其次,量子通信中需要使用光学器件来操控和传输量子态。
一种重要的光学器件是偏振控制器,它可以调节光子的偏振态。
偏振控制器常用于量子密钥分发中的偏振编码,通过调节偏振态来表示不同的信息。
另一个常见的光学器件是偏振分束器,它可以将入射光子分成两个具有相对相位差的光子。
偏振分束器在量子密钥分发中用于将光子分成信号光和参考光。
此外,还有可调式衰减器、迈克尔逊干涉仪和波分复用器等光学器件用于量子通信实验。
在量子通信实验中,量子态的传输和接收需要使用光纤传输系统。
光纤传输系统由光纤和相关光学器件组成,用于传输光子。
为了减少损耗,量子通信中常使用低损耗光纤。
此外,还需要光纤耦合器和光纤分束器等器件来实现光子在光纤中的传输和分发。
另外,量子通信实验中的探测器也非常重要。
量子通信中常用的探测器有单光子探测器和超导探测器。
单光子探测器可以实现对单个光子的探测和计数,常用于光子计数以及量子态的测量。
超导探测器是一种高灵敏度的探测器,可以实现在极低的能量水平下检测光子。
超导探测器在量子通信中常用于量子态的接收和测量。
最后,量子通信实验中还需要使用一些辅助设备和仪器。
例如,要在实验中精确控制实验条件,通常需要使用稳定的光学台和准直器来支持和稳定实验装置。
此外,还需要使用准确的时间标准设备来进行时间同步,确保量子通信系统的可靠性和稳定性。
量子密钥分发与经典光通信共纤传输技术要求
量子密钥分发(QKD)与经典光通信共纤传输技术是一种结合量子力学和经典通信的加密通信方式。
这种技术利用量子力学的特性,如量子纠缠和量子不可克隆性,来确保通信的安全性。
同时,通过与经典光通信共纤传输,实现了高速和大容量的信息传输。
对于量子密钥分发与经典光通信共纤传输技术的要求,主要包括以下几个方面:
1. 安全性:由于量子密钥分发利用了量子力学的特性来保证通信的安全性,因此对于设备的精度和稳定性有很高的要求。
此外,为了保证信息的安全性,需要采取额外的措施来防止窃听和攻击。
2. 传输速率:在共纤传输中,量子密钥分发系统需要与经典光通信系统共享光纤资源。
因此,为了不影响经典光通信系统的传输速率,量子密钥分发系统需要具备高速的密钥分发能力。
3. 兼容性:量子密钥分发与经典光通信共纤传输需要与现有的经典光通信系统兼容。
这意味着量子密钥分发系统需要能够与现有的经典光通信设备无缝集成,并且不会对现有系统产生负面影响。
4. 可靠性:由于共纤传输中存在多种因素可能影响传输的可靠性,因此量子密钥分发系统需要具备高可靠性,以确保密钥分发的稳定性和准确性。
5. 可扩展性:随着通信技术的发展,量子密钥分发系统的规模和容量需要能够扩展。
这意味着系统需要支持多通道传输和分布式部署,以满足未来通信网络的需求。
总之,对于量子密钥分发与经典光通信共纤传输技术,需要综合考虑安全性、传输速率、兼容性、可靠性和可扩展性等多个方面,以确保技术的有效应用和推广。
量子通信技术的应用分析与发展趋势量子通信技术是基于量子力学的一种高度安全的通信方式,它不仅能够确保信息的安全性,还能够提高通信的效率。
近年来,随着量子通信技术的发展,越来越多的人开始关注这项科技,并且探究它的应用前景及发展方向。
一、量子通信技术的应用分析1. 通信领域在通信领域,量子保密通信是量子通信技术应用的首要方向之一。
在当前的传统加密方式中,信息的传输流向是以经典电信网络为基础的。
这种传输方式很容易受到黑客攻击,数据被窃取或篡改的风险很大。
而量子保密通信利用的是量子特性,即量子态不可克隆和量子纠缠等,使得信息无法被攻击者窃取,实现了通信的绝对保密和完美安全。
2. 数据传输领域在数据传输领域,量子通信技术可以用于保护工业数据传输等方面的信息安全。
在工业传输过程中,往往会因为信号干扰和窃听等问题而出现信息泄露现象。
而量子通信技术的独特特性使得它可以作为一种安全的通信方式被应用于工业数据传输领域。
3. 数字电视领域在数字电视领域,量子通信技术可以用于视频编码和解码,从而保证视频的清晰度和质量。
此外,量子通信技术还可以实现视频的全息传输,大大扩展视频传输的范围和内容。
二、量子通信技术的发展趋势1. 量子网络的建设量子网络是一种能够实现高速量子通信的网络,包括了量子数据传输、量子计算、量子控制等多个方面。
未来,随着量子通信技术的发展和应用不断深入,量子网络将成为一个重要的发展方向。
2. 光量子计算机的研发光量子计算机是指利用光子的量子态作为计算处理的基本单元的计算机。
与目前的传统计算机相比,光量子计算机能够在计算速度和运算能力上实现指数级的提升,从而可以更好地支持数据处理和科学研究等领域。
目前,世界上已经有不少科研机构在进行光量子计算机的研发工作。
3. 量子卫星技术的发展量子卫星是指利用量子纠缠和量子态传输技术,建立起来的量子通信卫星。
量子卫星低轨道时,能够建立地面站到卫星之间的安全量子通信,对地面通信和空间信息采集等领域都将提供很大便利。
量子通信:〃绝对安全"的希望“绝对安全”的梦想与困境在人类社会里人们总是不断地相互交换信息。
古代的烽火台告警、金鼓、旌旗和驿马传令近现代的电话、电报、传真、电视、数据传输甚至人工智能等都是信息传递的不同方式。
什么是通信?概括地说就是用某种方法通过某种媒质将消息从一地传到另一地。
现在所指的通信主要是指“电气通信”即利用“电”来传送消息。
自十九世纪三十年代莫尔斯发明电报以来“电”通信获得了非常广泛的发展相继出现了模拟通信和数字通信。
信息安全的历史发展古希腊的斯巴达人将一张皮革包裹在特定尺径的棍子上再写上传递给他人的信息。
而信息的接收者只需要有根同等尺径的棍子收到皮革后再将皮革裹到棍子上就可以读出原始信息。
即便这张皮革中途被截走只要对方不知道棍子的尺径所看到的也只是一些零乱而无用的信息。
这就是历史上记载的人类最早对信息进行加密的方法之一。
信息的保密性对于人们是十分重要的20世纪初期通信安全主要涉及电话、电报、传真等而在此过程中存在的安全问题主要是在信息交换阶段因此对安全理论和技术的研究更侧重于密码学。
20世纪60年代半导体和集成电路技术得到了飞速发展这些技术的飞速发展推动了计算机软硬件的发展单纯靠复杂的密码已经无法满足保密的要求而且计算机和网络技术的应用进入了实用化和规模化阶段人们对安全的关注已经逐渐扩展为以保密性、完整性和可用性为目标的信息安全阶段。
20世纪80年代由于互联网技术飞速发展信息无论是对内还是对外都得到极大开放而由互联网产生的信息安全问题跨越了时间和空间因此信息安全的焦点已经不仅仅是传统的保密性、完整性和可用性三个原则了它还由此衍生出了诸如可控性、抗抵赖性、真实性等其他的原则和目标信息安全也转化为从整体角度考虑其体系建设的信息保障阶段。
21世纪信息安全由主机的安全技术发展到了网络的安全从单层次的安全发展到了多层次立体的安全从个人信息安全发展到了国家信息安全。
美国战略和国际问题研究中心发布的数据显示网络犯罪每年给全球带来高达4450亿美元的经济损失。
量子通信系统中关键设备的选择与配置方法量子通信是一种基于量子力学原理的通信方式,它利用量子特性来确保通信的安全性和可靠性。
在建立一个高效的量子通信系统中,选择和配置适当的关键设备是至关重要的一步。
本文将介绍在量子通信系统中关键设备的选择与配置方法,以帮助读者了解如何构建一个可靠的量子通信系统。
首先,量子通信系统的关键设备包括量子通信光纤、量子通信光源、量子通信接收器和量子通信解调器等。
在选择这些设备时,需要考虑以下几个因素:1. 设备性能:设备的性能直接影响到量子通信系统的传输速度和隐私保密性。
因此,在选择设备时,应该优先考虑其传输速度、传输距离和保密性等关键指标。
例如,在选择量子通信光纤时,应该考虑其损耗率和传输速度,以确保光子能够稳定地传输到目标地点。
2. 设备兼容性:量子通信系统中的各个设备需要能够无缝地协同工作,因此在选择设备时,要确保它们具有良好的兼容性。
例如,量子通信光源和接收器应该能够实现稳定的量子态传输,并能够与解调器相互配合工作。
3. 设备可靠性:由于量子通信系统的特殊性,对设备的可靠性有很高的要求。
选择具有良好信誉和可靠性的设备品牌和供应商是确保系统稳定运行的关键。
此外,备用设备的准备也是必要的,以应对设备故障或损坏的情况。
在选择了适当的设备后,正确配置这些设备也是确保量子通信系统正常运行的关键。
以下是几个配置方法的建议:1. 确保设备的正确连接:在正式配置之前,应仔细检查设备的连接情况。
确保所有设备的电源、信号线和光纤连接正确无误,并不存在松动或断裂的情况。
此外,还应确保设备的接地工作正常,以避免因静电或其他因素引起的损坏。
2. 设备参数的合理调整:根据实际需求和系统情况,合理调整设备的参数。
例如,在量子通信光纤中,可以根据传输距离调整光纤损耗率的参数,以提高传输质量。
在量子通信接收器中,可以调整接收器的敏感度和信噪比,以适应不同的信号强度和噪声环境。
3. 严格的安全配置:量子通信系统的安全性至关重要。
量子密钥分发与经典光通信共纤传输技术要求全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:量子密钥分发(QKD)是一种基于量子力学原理的加密通信技术,利用量子态的不可测性和干扰性来实现安全的密钥共享。
而经典光通信是传统的光通信技术,通过光信号在光纤中传输数据。
近年来,研究人员开始探索将量子密钥分发与经典光通信结合起来,以提高通信安全性和效率。
将量子密钥分发与经典光通信共同传输在技术上面临诸多挑战和要求。
量子密钥分发与经典光通信共纤传输技术需要确保通信安全性。
在量子密钥分发技术中,密钥的安全性建立在量子态的不可克隆性和窃听者的不可检测性基础上。
在共纤传输过程中,需要采取有效的措施来防止被劫持、窃听、篡改等各种攻击。
传输过程中的信号保护和密钥管理也至关重要,确保密钥的稳定性和可靠性。
量子密钥分发与经典光通信共纤传输技术需要保证信息传输的高效性和稳定性。
传统的光通信技术已经取得了很大进展,在大容量、高速、低延迟等方面有着很好的表现。
而量子密钥分发技术虽然在安全性方面有着独特优势,但在传输效率和速度上还有待提高。
在将两种技术结合时,需要考虑如何在保证通信安全性的前提下,提高传输效率和速度,以适应越来越复杂多样的通信需求。
量子密钥分发与经典光通信共纤传输技术需要兼顾硬件设备和系统支持的要求。
量子密钥分发技术需要高精度的光学器件和设备支持,以实现量子态的生成、传输和检测。
经典光通信技术则需要高速、高密度的光纤网络和光模块等设备来支持大容量的数据传输。
在将两种技术结合时,需要考虑如何选择合适的设备和系统配置,以最大限度地发挥各自的优势,实现高效的信号传输和密钥管理。
量子密钥分发与经典光通信共纤传输技术需要充分考虑实际应用和市场需求。
通信系统的部署需要满足实际的通信需求和应用场景,例如金融、医疗、电力等行业对通信安全和效率有着不同的需求。
在选择技术方案和设备配置时,需要充分考虑不同行业的特点和需求,以满足不同用户的个性化需求。
量子光纤信道和相关技术研究量子光纤信道和相关技术研究引言:量子信息科学是在量子力学的基础上发展的新一代信息科学,它具有超强的计算和通信能力。
量子通信是量子信息科学中的重要分支,而量子光纤信道是量子通信的重要基础。
本文将介绍量子光纤信道的基本原理及其相关技术研究。
一、量子光纤信道的原理量子光纤信道是指利用光纤作为信息传输的通道,通过量子光学技术实现的量子通信。
在传统的光纤通信中,信号被转化为光脉冲并在光纤中传输,而在量子光纤信道中,光子携带的是量子信息。
量子光纤信道的基本原理是利用光子的量子特性进行信息传输。
量子信息通过光脉冲的相干性和光子的纠缠态实现传输。
光脉冲的相干性是指光脉冲的幅度、相位和频率在时间上的一致性和稳定性,它是量子信息传输的基础。
二、量子光纤信道的关键技术1. 光纤的制备技术光纤作为量子光纤信道的基础,其制备过程需要保证光纤的选择性消除损耗,并且具有低损耗和高纯度。
光纤的材料选择、制备工艺以及纤芯和护套的连接技术都对量子通信的稳定性和传输效率起着重要作用。
2. 光子对准技术光子对准技术是量子光纤信道中的一项关键技术,它通过控制光纤中的光信号传播方向和传输强度来保证信息传输的稳定性。
光子对准技术能够消除光纤中的非线性效应和损耗,提高量子信息传输的质量和速率。
3. 光子纠缠技术光子纠缠是量子光纤信道中的重要技术之一,它能够保持光信号的相位信息并实现信息的量子态传输。
光子的纠缠态分为极化纠缠和时空纠缠两种类型,它们能够实现光子的量子叠加和量子态传输。
4. 光纤衰减和扩频技术光纤的衰减和扩频是量子光纤信道中需要解决的问题之一。
光纤通信信号在传输过程中会受到衰减和散射,影响传输质量和距离。
因此,通过光纤衰减和扩频技术来提高信号的传输距离和质量对于量子光纤信道的研究非常重要。
三、量子光纤信道的应用前景量子光纤信道的应用前景非常广阔。
首先,量子光纤信道可以用于量子通信网络的建设,实现数据传输的安全可靠。
量子科技技术在光纤通信中的应用方法光纤通信是一种利用光信号进行信息传输的技术,它在现代通信领域具有重要的地位。
而随着科技的发展,量子科技技术作为一项创新性的科学技术,也在光纤通信中展现出了巨大的潜力和应用前景。
本文将介绍量子科技技术在光纤通信中的应用方法。
量子科技技术是基于量子力学原理的科学技术,它利用量子粒子的特性进行信息传输和处理。
在光纤通信中,量子科技技术可以应用于提高传输的安全性、增加传输速度、降低传输损耗等方面。
一、量子密钥分发量子密钥分发是量子科技技术在光纤通信中的一项重要应用。
传统的密钥分发方式容易受到窃听和破解的威胁,而量子密钥分发利用了量子纠缠和不可复制性的特性,可以实现安全的密钥分发。
量子密钥分发技术可以通过发送量子比特实现密钥的分发,并且能够监测到是否有未经授权的窃听者对通信进行干扰。
二、量子随机数发生器在光纤通信中,随机数的生成对于保证通信的安全性至关重要。
传统的随机数发生器往往依赖于复杂的算法和物理噪声,容易受到外界环境的干扰。
而量子科技技术通过随机数发生器可以产生真正的随机数,这些随机数具有不可预测性和不可复制性,可以用于加密算法和认证协议中,提高通信的安全性。
三、量子中继器光纤通信中的信号传输往往受到光衰减的影响,导致信号强度逐渐减弱。
传统的解决方案是增加光纤中的放大器,但这会增加成本和复杂度。
而利用量子中继器可以有效地解决这一问题。
量子中继器通过接收光子对的量子信息,并再次发射到下一个光纤中,从而引入新的能量,延长光纤中信号的传输距离,降低传输损耗。
四、量子纠缠量子纠缠是量子科技技术的核心原理之一,在光纤通信中也具有重要的应用。
量子纠缠是一种特殊的状态,两个或多个量子比特之间存在着特定的相互依赖关系。
利用量子纠缠可以实现信息的实时传输和共享,无论距离有多远,这种关联性都能够保持下去。
通过利用量子纠缠,可以实现加密通信、量子计算和量子传感等领域的创新。
五、量子编码传统的通信系统在信息编码上往往采用了二进制编码方式,而量子科技技术可以引入更高效的量子编码方式。
量子通信技术的原理与安全性引言:在当今信息化时代,通讯技术的发展日新月异。
然而,随着计算机技术的剧烈发展,传统的加密技术逐渐暴露出安全性不足的问题。
为了解决这一难题,量子通信技术应运而生。
量子通信技术以其独特的原理和卓越的安全性成为科技界热议的话题。
本文将详细探讨量子通信技术的原理以及其强大的安全性。
一、量子通信技术的基本原理量子通信技术基于量子力学的原理,利用量子特性来进行信息传输和加密。
其基本原理包括量子态的制备、量子态的传输和量子态的测量。
1. 量子态的制备在量子通信技术中,信息被转换为量子态来进行传输。
量子态可以通过操控光子、原子或者固体材料等方式进行制备。
常见的制备方法包括:用激光器产生单光子源、冷却原子到基态以获得稳定的量子态等。
2. 量子态的传输量子态的传输需要一个可靠且高效的信道。
常用的传输方式有光纤传输和自由空间传输。
光纤传输利用光纤作为传输介质,能够有效地减小量子态的损失和干扰;自由空间传输指的是通过空气或真空进行的传输,适用于远距离通信。
3. 量子态的测量为了解读量子态中的信息,需要对量子态进行测量。
量子态的测量涉及到不确定性原理,即不能同时确定一个量子粒子的位置和动量。
测量结果通过传统的信息处理方式来解读,例如,转化为二进制代码。
二、量子通信技术的安全性量子通信技术以其高度安全的特点在通信领域广泛应用。
其安全性主要体现在以下几个方面:1. 量子态的抗窃听性量子通信技术采用量子态传输信息,量子态一旦被窃听或截取,会导致信息的崩溃。
根据量子力学原理,量子态一旦被测量,就会立即坍缩成一个确定的状态,从而被窃听者发现。
因此,量子通信技术具有高度的抗窃听性。
2. 量子态的不可复制性量子态无法被复制,这是量子通信技术安全性的重要基础。
根据量子力学原理,无法制备出两个完全相同的量子态。
如果窃听者试图复制量子态以获取信息,就会导致量子态的坍缩,从而被发现。
3. 量子态的随机性量子通信技术利用量子态的随机性来实现安全传输。
量子通信技术的应用领域量子通信技术是一项前沿的技术,利用量子力学原理实现信息的传递和加密。
与传统的经典通信方式相比,量子通信技术可以实现更高的安全性和更快的传输速度。
随着科学技术的发展,量子通信在多个领域有着广泛的应用。
一、量子通信在通信领域的应用在信息通信领域,量子通信技术可以用于保护通信内容的安全性。
传统的加密方式可以被破解,而量子通信采用的是基于量子力学原理的加密方式,通过量子纠缠和不可克隆性原则,可以实现传输信息的绝对安全。
这种安全性是无法破解的,即使攻击者使用了最先进的计算机技术。
量子通信技术也可以解决通信距离的限制问题。
在传统的光纤通信中,随着信号传播距离的增加,信号逐渐衰减,导致通信质量下降。
而量子通信则可以利用量子纠缠特性,在量子信道中实现长距离通信而不受衰减的影响。
这种技术可以为远距离通信提供更加可靠和高效的解决方案。
二、量子通信在金融领域的应用量子通信技术在金融领域有着广泛的应用。
随着金融交易的全球化和数量的爆炸式增长,金融信息的安全和保密成为了关键问题。
传统的加密方式很容易被破解,而量子通信技术可以提供更高的安全性,使金融交易更加安全可靠。
此外,量子通信技术还可以应用于金融市场的高频交易。
高频交易要求交易速度非常快,而量子通信的传输速度可以达到光速的10倍以上。
这意味着高频交易可以实现更快的订单传递和执行,提高交易效率,降低交易风险。
三、量子通信在医疗领域的应用在医疗领域,量子通信技术可以被应用于医疗信息的安全传输和存储。
医疗信息的保密性极为重要,而传统的加密方式容易被攻破。
量子通信技术的高安全性可以保护病人的个人信息和医疗数据,防止患者隐私泄露。
另外,量子通信技术还可以用于医疗图像的高效传输和存储。
医疗图像通常体积较大,传统的网络传输速度较慢,限制了医生对图像的实时查看和分析。
而利用量子通信技术,可以实现医疗图像的高速传输和存储,为医生提供更准确和快速的诊断结果。
四、量子通信在科学研究中的应用量子通信技术在科学研究领域有着重要的应用。
本科毕业论文题目基于光纤通信的量子安全通信专业作者姓名学号单位指导教师2017 年 5 月原创性声明本人郑重声明:所提交的学位论文是本人在导师指导下,独立进行研究取得的成果。
除文中已经引用的内容外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得聊城大学或其他教育机构的学位证书而使用过的材料。
对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均在文中以明确的方式表明。
本人承担本声明的相应责任。
学位论文作者签名:日期:指导教师签名:日期:目录摘要Abstract第1章绪论 (4)1.1选题背景 (4)1.2国内外研究现状 (5)第2章量子密码学的物理基础 (6)2.1量子态叠加原理 (6)2.2量子相干性 (6)2.3测不准原理 (7)2.4量子不可克隆定理 (7)2.5量子纠缠性 (7)第3章连续变量量子密码通信基础 (7)3.1连续变量量子密钥分发光路 (8)3.2分光电路实验过程 (9)第4章高斯调制 (9)4.1高斯态制备 (9)4.2信号测量 (10)4.2.1平衡零差检测 (10)4.2.2平衡外差检测 (10)结论 (10)参考文献 (11)摘要随着信息手段在人类生产、生活当中得到广泛使用,通讯的安全得到前所未有的关注,人们愈来愈重视通信的安全。
传统密码通信的安全性,是基于数学问题的难以求解,现在大规模集成电路计算机受限于本身物理的特性,运行速度有限,难于求解这类大数问题。
然而量子计算机的出现,打破了传统密码通信安全的大门,大数分解问题量子计算机短时间内就能够破解,原有密码通信体制将不够安全。
量子密码通信应运而生。
本文介绍了经典密码通信及其缺陷,进而引出量子密码通信的必要性。
介绍了连续变量量子密钥分配和连续变量量子密集编码的研究进展。
介绍了量子密码学的理论基础,对量子态的基本性质、福克斯态、相干态、纠缠态、么正变换、密度算子作了介绍。
介绍了量子密码学信息论必备的基础知识,如香农熵、冯诺依曼熵、Holevo界。
介绍了连续变量量子密码通信基础知识。
介绍了高斯调制CVQKD的实验方案、理论安全分析模型、窃听者常用的攻击方式、数据协商形式、高斯态辛本征值的求解。
关键词:光钎通信;信息安全;量子密码AbstractWith the means of information in human production, life is widely used, the safety of communication has been unprecedented attention, people pay more and more attention to the safety of communication. The security of traditional cryptographic communication is difficult to solve based on mathematical problems. Now, large-scale integrated circuit computer is limited by its own physical characteristics, running speed is limited, it is difficult to solve such large problem. However, the emergence of quantum computers, breaking the traditional password communication security door, a large number of decomposition problems Quantum computer can be cracked within a short time, the original password communication system will not be safe. Quantum cryptography came into being. This paper introduces the classic password communication and its defects, and then lead to the necessity of quantum cryptography. The research progress of continuous variable quantum key distribution and continuous variable quantum dense coding is introduced. This paper introduces the theoretical basis of quantum cryptography, and introduces the basic properties of quantum state, Fox state, coherent state, entangled state, positive transformation and density operator. Introduced the basic knowledge of quantum cryptography information, such as Shannon entropy, von Neumann entropy, Holevo sector. The basic knowledge of continuous variable quantum cryptography is introduced. This paper introduces the experimental scheme of Gaussian modulation CVQKD, the theoretical security analysis model, the attack mode commonly used by eavesdroppers, the form of data negotiation and the solution of the Gaussian eigenvalue.Key words:optical brazing communication; information security; quantum cryptography基于光纤通信的量子安全通信前言从上个世纪90年代以来,信息科技得到了飞速发展,个人计算机、各种智能终端与计算机网络越来越普及,人类社会由此逐渐进人了信息时代。
但是,我们也应该清醒地认识到,信息技术在给人类带来便利性与高效率的同时,也带来了相同程度的威胁。
以计算机病毒与木马为代表的各种网络攻击工具更新速度之快更令人惊讶。
因此,信息安全已不再仅仅是军事专家们讨论的热点,它也逐渐成为个人、企业以及政府等主体关注的焦点。
量子安全通信是利用量子密码实现安全的信息传递的一系列理论与技术。
由此可见,量子密码是量子安全通信的核心,其又被称之为量子密码协议,它包含量子密钥分配、量子秘密共享、量子安全直接通信、量子比特承诺以及量子掷币等多种类型的协议。
其中,量子密钥分配是量子密码乃至量子通信中最成功的应用,也是迄今为止发展最成熟的量子密码协议。
因此,在某些场合,量子密钥分配亦被称为量子密码。
量子密码极具价值的无条件安全特性引起了各国政府的高度重视,特别是欧美发达国家,他们对于量子密码的科研投人也逐年增加。
本文主要基于这种背景,对以量子密码为核心的量子安全通信展开研究。
第1章绪论1.1选题背景众所周知,信息安全的核心是密码技术。
密码学是一门古老的学科,它的起源可以追溯到几千年前的古埃及、古罗马时代。
早在四千年前,古埃及一些贵族墓碑上的铭文就已经具备了密码的两个基本要素:秘密性和信息的有意变形。
尽管如此,密码学作为一门严格的科学建立起来还仅仅是近五十年的事。
1949年,C.E.Shannon发表了《保密系统的通信理论》,把密码学建立在严格的数学基础之上。
密码学从此才成为真正意义上的科学。
数学密码,通常也被称之为经典密码,它的安全性建立在计算复杂度之上。
例如,RSA密码体制的安全基石是攻击者利用现有的有限计算资源无法在多项式时间内分解大数质因子。
很明显,基于计算复杂度的数学密码都必须具备一个安全前提假设,即攻击者不能拥有无穷的计算资源。
随着技术的不断进步,计算机的运算速度会不断加快,特别是当量子计算机出现以后,攻击者的计算能力将大大加强,现有的数学密码都将面临严峻的挑战。
而量子密码的出现便可以解决这种潜在的威胁。
量子密码是物理密码,它与经典的数学密码有着本质的区别。
量子密码的安全性建立在物理原理之上,这种区别于计算复杂度的安全特性是不受到有限计算资源假设限制的。
换而言之,即使攻击者拥有无穷多的计算资源,他也不可能破译量子密码,因为他不能违背基本的物理定律。
换句话说量子密码具有无条件安全特性。
这种无条件安全特性也可以更加直观地理解为:即使窃听者拥有极高的智商和无穷的计算资源他也不可能在不扰动量子系统的情况下获取全部密钥信息。
1.2国内外研究现状量子密钥分发变成一项越来越成熟的技术,但理论上的安全性是基于实际的CVQKD系统硬件完善的假设。
由于硬件的不完善,系统会存在一些安全漏洞,Eve 可以利用它们来窃取部分密钥信息。
大量的研究人员花费大量精力在寻找实际系统的缺陷,同时不断进行漏洞的修补,以期CVQKD系统能真正实现绝对安全。
Paul Jouguet等人对实际系统做了大量测试和分析,他们指出实际系统存在的一些缺陷,比如理论分析采用完美的高斯调制,但实际系统由于硬件的限制采用的是离散的高斯调制,检测器矫正不完善引入的检测误差,相位噪声的矫正可以提高密钥速率等等。
Jing-Zheng Huang, Xiang-Chun Ma等人发现Eve利用光分束器(BS)的波长依赖特性,可以改变本振光(LO)和信号光的波长,从而控制他们透过BS 时对应的投射率,最终在合法通信双方没有察觉的情况下获取部分密钥信息。
Xiang-Chun Ma等人发现如果没有监控LO,并实时的用监控到的LO强度去量化测量结果,会导致密钥速率高于实际密钥速率,从而Eve可以在合法通信双方不知道的情况下得到部分密钥信息。
Hao Qin 等人提出了饱和攻击的概念,他们发现Homodyne 检测器的饱和特性,可以被Eve 利用进行攻击。
之后,Xiang-Chun Ma 等人研究发现,通过控制本振光的强度,可以提高实际系统的安全性。