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量子加密物理原理

在量子密码学中,量子保密通信的基础是量子物理学中的物理效应或原理。例如量子加密中的BB84协议的物理基础是光子的偏振现象及其所满足的Heisenberg测不准原理,安全透传终端价格,密钥的存储依赖的物理效应是EPR效应。

光子的偏振现象

每个光子都有一个偏振方向,其偏振方向即是电场的振荡方向。在量子密码学中用到两种光子偏振,即线偏振和圆偏振,其中线偏振可取两个方向:水平方向和垂直方向:圆偏振包括左旋和右旋两种情况。在量子力学中,光子的线偏振和圆偏振是一对共轭可观测量,也就是说,光子的线偏振态与圆偏振态是不可同时测量的。值得说明的是,在同一种偏振态下的两个不同的方向是可完全区分的,例如,在线偏振态中的水平方向和垂直方向是可完全区分的。




量子加密

量子加密通常的信息载体是光子,数传型安全透传终端价格,也就是组成光的基本粒子。我们把一个比特的信息加载在一个光子上,然后把光子一个个发出去。接收方在所有收到的光子中取出一部分,跟原本发送的信息比较。如果准确无误,就说明信息传输是安全的。但单个的光子是如此脆弱,非常容易就会湮没在茫茫“取经路”上。通常而言,从“东土大唐”出发的一百个光子,只有一个光子能取得真经,因此传统量子加密的效率是极低的。



量子加密的随机性

量子加密技术,是利用量子原理,进行密钥的生成、明文的混淆加密、密文的还原、密文的通信等一系列加密技术。

在量子密钥分发过程中,数传型安全透传终端价格,量子随机发送不同偏振状态的成对光子(也可称为光量子,是一种量子)。

为测量量子发送的光子状态,作为接收端的通信双方就要设置测量基,对于每一个发来的随机偏振状态的光子,通用型安全透传终端价格,接收端都要随机摆放一次测量基来进行测量。

当测量基每收到一个光子,就要根据以下条件,来判断接收到的信息是1还是0。





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