







实现安全通信的量子加密方法
实现安全通信的量子加密方法,以解决现有量子密钥发布技术中内容不可控以及现有加密协议安全性较差等问题,数传型量子随机数发生器价格,首先发送方将源比特流分区,并进行区级的容错编码和区内的纠错编码;将编码后的比特流映射为光子序列,通过量子信道传送一定长度的光子子序列;发送方和接收方再利用经典信道验证本次量子通信是否被侦听,若被侦听则认为量子信道不安全,终止发送;若没有,则继续前述步骤,直至光子序列全部发送完毕;发送方宣布每个编码区的制备基,接收方恢复源比特流.本发明采用与量子密钥发布技术相同的信道结构,结合两类经典的编码方法,实现了安全通信;可有效判定经某种经典编码方法处理过的编码数据在传送过程中是否曾被侦听.
基于密钥回收的量子加密算法
基于密钥回收的量子加密算法,使用通用的哈希函数来检测,数传型量子随机数发生器公司,如果没有监测到,双方共享的密钥可以被安全地重复使用,否则需要抛弃并重新协商与明文等长的密钥串.在加密经典明文的同时,也为剩余未加密的明文协商密钥.当协商好的密钥量与剩余的明文 相同时,数传型量子随机数发生器,就可以使用一次一密来加密从而避免反馈是否存在以及重新协商密钥的过程,显著提高了加密效率.
量子加密实用性
基于Montgomery算法的RSA公钥加密可以进行数字签名和身份验证。ECC在Internet协议安全、远程通信、国际电子商务、移动电话等方面得到了广泛的应用。利用基于有限域的椭圆曲线可实现数据加密、密钥交换、数字签名认证等密码方案。量子密码体制目前较好的应用在密钥分发方面。当然量子密钥的应用不限于此,数传型量子随机数发生器价格,其它如量子无条件安全认证、个人信息保密等。从实用的角度来看,量子密码体制开始走向实用化,并有望不久后进入商用阶段。
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