量子密码学简介.ppt
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1、量子密码学简介保密通信 通信中的保密问题过去在军事和国防领域占有很重要的地位,现在,这种情况已经拓展到了经济和日常生活上面。我们每时每刻都在和保密打交道,只是有时候没有意识到而已。加密和解密是互为促进的。每一次技术的变革都是以加密开始,以解密结束。而传统的加密技术已经显露出一些力不从心的迹象,发展新的加密技术迫在眉睫。此时,量子密码学应运而生。密码学的基本思想是对所传输的信息做某种干扰,达到只有合法用户才能从中恢复原来的信息的目的。它的基本原理是传送方和接受方共同掌握一组bit序列,即“密钥”。密钥的作用是对传输文件进行加密和对接受的文件进行解密,一般是发送方和接受方约定好的一个操作。由于文件
2、本身的传输是 通过信道,而信道是公开的,对所有用户都可见。所以密钥的保密性非常重要。它的重复使用和长期保存,必然带来安全性的降低。应该经常更换密钥。密码学中,习惯上称发送者,接受者和窃听者为Alice,Bob和Eve。从上图可以看出,在文件传输过程中,任何人都可能截获密文。所以通信安全由密钥安全来保证。目前有两种密钥体制:一是秘密钥密码体制,二是公开密钥密码体制。理论上唯一可以确保不被破译的密码体制是所谓的Vernam密码。不过它要求其密钥文件和传输文件一样长,而且每个密钥只能使用一次。它要求双方共享与传输文件同样长的密钥文件,所以在常规的使用中是不现实的。于是,人们致力于寻找这样一种加密体制
3、:一,密钥在公开信道宗传输而不担心是否被窃听;二,即使被窃听了,也可以通过检验密钥来了解该密钥在传输过程中是否被窃听了。这样一种加密体制的优越性是显而易见的。幸运的是,量子密钥分发体制正是这样一种体制。虽然现在还没有进入实用阶段,可是它成为实用的保密通信手段已经没有原则问题了。量子密钥在1984年由Bennett,Brassard和Wiesner共同提出。它可以抵抗任何破译技术和计算工具的袭击,原因在于它的保密性由物理定律来保证。传统光信号需要用成千上万个光子来传输一比特的信息,如果从这些光子里抽取少量,不会明显的影响所要传输的信息。所以窃取是可能的。在量子密钥分发中,用一个光子携带一比特的信
4、息,这样,根据量子的不可分割性,不能用分流信号的办法来窃听。光子有很多物理量可以做传输的载体,例如偏振态和相位。我们用偏振作例子。协议采用四个非正交态作为量子信息态,且这四个态分属于两组共轭基,每组基内的两个态是相互正交的。两组基互为共轭是指一组基中的任一基矢在另一组基中的任何基矢上的投影都相等。因此,对于某一基的基矢量子态,以另一组共轭基对其进行测量会消除它测量前具有的全部信息而使结果完全随机,也就是说测量一组基中的量将会对另一组基中的量产生干扰。光子的线偏振量和圆偏振量就是互为共轭的量。不论是用左旋圆还是右旋圆偏振基测量线偏振光子,都是各以一半的几率得到左旋或右旋圆偏振态。反之亦然。现在我
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