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量子密碼,量子密鑰什么是量子密鑰

來源:整理 時間:2023-08-26 16:52:28 編輯:智能門戶 手機版

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1,量子密鑰什么是量子密鑰

量子密鑰是1984年物理學家Bennett和密碼學家Brassard提出了基于量子力學測量原理的“量子密鑰分配”BB84協(xié)議,從根本上保證了密鑰的安全性

量子密鑰什么是量子密鑰

2,量子密鑰是什么啊

個人理解:密鑰只是用于解密用的手段,無論是對量子還是一般應該都差不多。 量子密碼(術)指的是從量子的尺度傳輸秘密。比如用一個光子攜帶一個比特信息,而不是傳統(tǒng)的幾千個光子,這樣如果一旦被竊聽,很容易就被發(fā)現(xiàn),所以可以做到絕對保密

量子密鑰是什么啊

3,量子密碼是什么東西

量子密碼術用我們當前的物理學知識來開發(fā)不能被破獲的密碼系統(tǒng),即如果不了解發(fā)送者和接受者的信息,該系統(tǒng)就完全安全。單詞量子本身的意思是指物質(zhì)和能量的最小微粒的最基本的行為:量子理論可以解釋存在的任何事物,沒有東西跟它相違背。量子密碼術與傳統(tǒng)的密碼系統(tǒng)不同,它依賴于物理學作為安全模式的關鍵方面而不是數(shù)學。實質(zhì)上,量子密碼術是基于單個光子的應用和它們固有的量子屬性開發(fā)的不可破解的密碼系統(tǒng),因為在不干擾系統(tǒng)的情況下無法測定該系統(tǒng)的量子狀態(tài)。理論上其他微粒也可以用,只是光子具有所有需要的品質(zhì),它們的行為相對較好理解,同時又是最有前途的高帶寬通訊介質(zhì)光纖電纜的信息載體。

量子密碼是什么東西

4,量子密碼原理

恩。。主要如樓上所說。。因為對量子態(tài)的一次觀測,就會導致塌縮。。所以可以發(fā)現(xiàn)偷窺
如今所說的量子密碼特指利用量子糾纏態(tài)的一對相互糾纏的粒子之間“神秘”的相互關聯(lián)來產(chǎn)生密鑰,如果有第三方介入,這種關聯(lián)就會被破壞,就能被發(fā)現(xiàn),然后讓此次產(chǎn)生的密鑰作廢,再重新來過。僅當只有當事雙方參與時,密鑰才能順利產(chǎn)生,亦即此密鑰的產(chǎn)生絕不會被第三方知曉,以達到保密的目的。有第三方介入,密鑰就不能產(chǎn)生——這是量子密碼的核心。
你好!恩。。主要如樓上所說。。因為對量子態(tài)的一次觀測,就會導致塌縮。。所以可以發(fā)現(xiàn)偷窺如有疑問,請追問。

5,什么是量子密碼還有量子計算機

量子密碼:人們無法在不破壞或改變量子的狀態(tài)的情況下測量量子.所以當一個人想竊取信息時,就很容易被發(fā)現(xiàn).量子密碼有兩種觀點.一是使用口令,另一種是使用量子糾纏態(tài).如光子的極性是糾纏態(tài)的.物理學家們可以利用復雜的實驗,用以得到兩組隨機的序列(完全相符)...為信息進行編碼....量子計算機:利用大量的糾纏狀態(tài),計算出結(jié)果.不是一個一個地計算,以疊加態(tài)來計算.這樣速度提高了很多,體積也就....
量子密碼術用我們當前的物理學知識來開發(fā)不能被破獲的密碼系統(tǒng),即如果不了解發(fā)送者和接受者的信息,該系統(tǒng)就完全安全。單詞量子本身的意思是指物質(zhì)和能量的最小微粒的最基本的行為:量子理論可以解釋存在的任何事物,沒有東西跟它相違背。   量子密碼術與傳統(tǒng)的密碼系統(tǒng)不同,它依賴于物理學作為安全模式的關鍵方面而不是數(shù)學。實質(zhì)上,量子密碼術是基于單個光子的應用和它們固有的量子屬性開發(fā)的不可破解的密碼系統(tǒng),因為在不干擾系統(tǒng)的情況下無法測定該系統(tǒng)的量子狀態(tài)。理論上其他微粒也可以用,只是光子具有所有需要的品質(zhì),它們的行為相對較好理解,同時又是最有前途的高帶寬通訊介質(zhì)光纖電纜的信息載體。 量子計算機(quantum computer)是一類遵循量子力學規(guī)律進行高速數(shù)學和邏輯運算、存儲及處理量子信息的物理裝置。當某個裝置處理和計算的是量子信息,運行的是量子算法時,它就是量子計算機。量子計算機的概念源于對可逆計算機的研究。研究可逆計算機的目的是為了解決計算機中的能耗問題。 量子計算機,早先由理查德·費曼提出,一開始是從物理現(xiàn)象的模擬而來的??伤l(fā)現(xiàn)當模擬量子現(xiàn)象時,因為龐大的希爾伯特空間使資料量也變得龐大,一個完好的模擬所需的運算時間變得相當可觀,甚至是不切實際的天文數(shù)字。理查德·費曼當時就想到,如果用量子系統(tǒng)構(gòu)成的計算機來模擬量子現(xiàn)象,則運算時間可大幅度減少。量子計算機的概念從此誕生。    量子計算機,或推而廣之——量子資訊科學,在1980年代多處于理論推導等紙上談兵狀態(tài)。一直到1994年彼得·秀爾(Peter Shor)提出量子質(zhì)因子分解算法后,因其對于現(xiàn)在通行于銀行及網(wǎng)絡等處的RSA加密算法可以破解而構(gòu)成威脅之后,量子計算機變成了熱門的話題。除了理論之外,也有不少學者著力于利用各種量子系統(tǒng)來實現(xiàn)量子計算機。   半導體靠控制集成電路來記錄和運算信息,量子電腦則希望控制原子或小分子的狀態(tài),記錄和運算信息。   20世紀60年代至70年代,人們發(fā)現(xiàn)能耗會導致計算機中的芯片發(fā)熱,極大地影響了芯片的集成度,從而限制了計算機的運行速度。研究發(fā)現(xiàn),能耗來源于計算過程中的不可逆操作。那么,是否計算過程必須要用不可逆操作才能完成呢?問題的答案是:所有經(jīng)典計算機都可以找到一種對應的可逆計算機,而且不影響運算能力。既然計算機中的每一步操作都可以改造為可逆操作,那么在量子力學中,它就可以用一個幺正變換來表示。早期量子計算機,實際上是用量子力學語言描述的經(jīng)典計算機,并沒有用到量子力學的本質(zhì)特性,如量子態(tài)的疊加性和相干性。在經(jīng)典計算機中,基本信息單位為比特,運算對象是各種比特序列。與此類似,在量子計算機中,基本信息單位是量子比特,運算對象是量子比特序列。所不同的是,量子比特序列不但可以處于各種正交態(tài)的疊加態(tài)上,而且還可以處于糾纏態(tài)上。這些特殊的量子態(tài),不僅提供了量子并行計算的可能,而且還將帶來許多奇妙的性質(zhì)。與經(jīng)典計算機不同,量子計算機可以做任意的幺正變換,在得到輸出態(tài)后,進行測量得出計算結(jié)果。因此,量子計算對經(jīng)典計算作了極大的擴充,在數(shù)學形式上,經(jīng)典計算可看作是一類特殊的量子計算。量子計算機對每一個疊加分量進行變換,所有這些變換同時完成,并按一定的概率幅疊加起來,給出結(jié)果,這種計算稱作量子并行計算。除了進行并行計算外,量子計算機的另一重要用途是模擬量子系統(tǒng),這項工作是經(jīng)典計算機無法勝任的。   1994年,貝爾實驗室的專家彼得·秀爾(Peter Shor)證明量子計算機能完成對數(shù)運算,而且速度遠勝傳統(tǒng)計算機。這是因為量子不像半導體只能記錄0與1,可以同時表示多種狀態(tài)。如果把半導體計算機比成單一樂器,量子計算機就像交響樂團,一次運算可以處理多種不同狀況,因此,一個40位元的量子計算機,就能解開1024位元的電子計算機花上數(shù)十年解決的問題。

6,什么叫量子密碼

不好意思 復制給你 量子密碼學  量子密碼學(Quantum Cryptography)  經(jīng)典的密碼學是一門古老的學科,它的起源可以追溯到幾千年前的古埃及、古羅馬時代。 早在四千年前,古埃及一些貴族墓碑上的銘文就已經(jīng)具備了密碼的兩個基本要素:秘密性和信息的有意變形。盡管如此,密碼學作為一門嚴格的科學建立起來還僅僅是近五十年的事??梢哉f,直到1949年以前, 密碼研究更象是一門藝術而非科學。主要原因在于,在這個時期沒有任何公認的客觀標準衡量各種密碼體制的安全性,因此也就無法從理論上深入研究信息安全問題。1949年,C.E.Shannon發(fā)表了《保密系統(tǒng)的通信理論》,首次把密碼學建立在嚴格的數(shù)學基礎之上。密碼學從此才成為真正意義上的科學?! ∶艽a學的目的是改變信息的原有形式使得局外人難以讀懂。密碼學中的信息代碼稱為密碼,尚未轉(zhuǎn)換成密碼的文字信息稱為明文,由密碼表示的信息稱為密文,從明文到密文的轉(zhuǎn)換過程稱為加密,相反的過程稱為解密, 解密要通過所謂的密鑰進行。因此,一個密碼體制的安全性只依賴于其密鑰的保密性。在設計、建立一個密碼體制時,必須假定破譯對手能夠知道關于密碼體制的一切信息,而唯一不知道的是具體的一段密文到底是用哪一個密鑰所對應的加密映射加密的。在傳統(tǒng)的密碼體制中,只要知道了加密映射也就知道了解密映射。因此,傳統(tǒng)密碼體制要求通信雙方在進行保密通信之前必須先約定并通過“安全通道”傳遞密鑰。此外,在傳統(tǒng)的密碼體制下,每一對用戶都需要有一個密鑰。這樣,在n個用戶的通訊網(wǎng)絡中,要保證任意兩個 用戶都能進行保密通信,就需要很多“安全通道”傳送n(n-1)/2個密鑰。如果n很大,保證安全將是很困難的?! 榻鉀Q上述難題,人們另辟蹊徑,于1976年提出了公開密鑰密碼體制的思想:將密鑰分成公開密鑰和秘密密鑰兩部分,分別決定互逆的加密映射和解密映射。在這種密碼體制 下,每個用戶均有自己的公開密鑰和秘密密鑰。公開密鑰是公開的,可以象電話號碼一樣供人查閱,這樣,通信雙方不必事先約定即可進行保密通信,也不存在需要“安全通道”傳送密鑰的問題; 秘密密鑰則是秘密的,由每個用戶自己保存,供解密之用。典型的一個公鑰密碼體系是RSA密碼體制,它主要是基于經(jīng)典計算機幾乎無法完成大數(shù)分解有效計算這一事實。從這個意義上講,如果人們能夠在實際中實現(xiàn)“Shor大數(shù)因子化”的量子算法,RSA 保密體制完成的任何加密就會被解密。因此,量子計算會對由傳統(tǒng)密碼體系保護的信息安全構(gòu)成致命的打擊,對現(xiàn)有保密通訊提出了嚴峻挑戰(zhàn)。要預防這種打擊,必須采取量子的方式加密。雖然量子密碼體系當初并非因此而生,但它的確是解決這個問題的有效途徑?! ×孔用艽a體系采用量子態(tài)作為信息載體,經(jīng)由量子通道在合法的用戶之間傳送密鑰。量子密碼的安全性由量子力學原理所保證。所謂絕對安全性是指:即使在竊聽者可能擁有極高的智商、可能采用最高明的竊聽措施、可能使用最先進的測量手段,密鑰的傳送仍然是安全的。通常,竊聽者采用截獲密鑰的方法有兩類:一種方法是通過對攜帶信息的量子態(tài)進行測量,從其測量的結(jié)果來提取密鑰的信息。但是,量子力學的基本原理告訴我們,對量子態(tài)的測量會引起波函數(shù)塌縮,本質(zhì)上改變量子態(tài)的性質(zhì),發(fā)送者和接受者通過信息校驗就會發(fā)現(xiàn)他們的通訊被竊聽,因為這種竊聽方式必然會留下具有明顯量子測量特征的痕跡,合法用戶之間便因此終止正在進行的通訊。第二種方法則是避開直接的量子測量,采用具有復制功能的裝置,先截獲和復制傳送信息的量子態(tài)。然后,竊聽者再將原來的量子態(tài)傳送給要接受密鑰的合法用戶,留下復制的量子態(tài)可供竊聽者測量分析,以竊取信息。這樣,竊聽原則上不會留下任何痕跡。但是,由量子相干性決定的量子不可克隆定理告訴人們,任何物理上允許的量子復制裝置都不可能克隆出與輸入態(tài)完全一樣的量子態(tài)來。這一重要的量子物理效應,確保了竊聽者不會完整地復制出傳送信息的量子態(tài)。因而,第二種竊聽方法也無法成功。量子密碼術原則上提供了不可破譯、不可竊聽和大容量的保密通訊體系。  量子密碼學是一門很有前途的新領域,許多國家的人員都在研究它,而且在一定的范圍內(nèi)進行了試驗。離實際應用只有一段不很長的距離?! ≡诮榻B量子密碼學之前,先引進量子力學若干基礎知識,其中之一是“測不準原理”。測不準原理是量子力學的基礎原理。微觀世界的粒子有許多共軛量,比如位置和速度,時間和能量就是一對共軛量,人們能對一對共軛量之一進行測量,但不能同時測得另一個與之共軛的量,比如對位置進行測量的同時,破壞了對速度進行測量的可能性。  量子密碼學便是利用量子的不確定性,構(gòu)造一安全的通信通道,使任何在信道上的竊聽行為不可能對通信本身產(chǎn)生影響,使達到竊聽失敗的目的,以保證信道的安全?! 「鶕?jù)量子力學,微觀世界的粒子不可能確定它存在任何位置,它以不同的概率存在于若干不同的地方?! ⊥瑫r還得介紹一物理概念,光子在傳輸過程會在上、下、左、右等方向上產(chǎn)生震蕩,或按一角度震蕩?! ‘斠淮笕汗庾颖粯O化,它可在同一方向震蕩,偏震器只允許被某一方向極化了的光子通過,其余則被擋住。比如一水平方向的偏震器只能讓在水平方向極化的光子通過。將偏震器轉(zhuǎn)90度,只有垂直方向極化了的光子能通過。
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