量子力学-量子密码课件.ppt

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量子力学-量子密码课件

发方:随机选一个信息嵌入方式,将随机的0或1编入光子的量子态,发给收方; 收方:随机选一个信息读取方式读出光子携带的0或1; 收方:告诉发方每个光子的读取方式; 发方:告诉收方哪些光子的读取方式是正确的; 双方:将信息嵌入方式和信息读取方式一致的那些比特作为密匙! 备注 : 一个脉冲只含一个光子;绝大多数光子都没有达到对方!不能传消息! 窃听者的存在会引入额外误码! 0 0 无窃听者:误码率 0% 受截取重发攻击:误码率 25% 发现窃听者 误码率处于正常水平 误码率高于阈值 无窃听者 存在窃听者 当误码率超过了阈值,就表示信道中间存在窃听者。此时警报响起,停止密匙分发,已分发密匙丢弃不用。 理论安全性 量子密匙分配的理论安全性已得到了严格的数学证明: 量子密匙分配的理论安全性已得到了严格的数学证明: 1999年,首个量子密匙分配的无条件安全性证明被提出 2001年,理想的BB84协议被证明无条件安全 2004年,结合实际系统的量子密匙分配安全性被证明 ······ 理论上能够证明,量子密码不仅能抵抗经典的截取重发攻击,即使在量子攻击下也是安全的! 实现BB84协议的技术困难 单光子源 单光子探测器 信道干扰 设备的非理想性 身份认证、密匙存储等技术的改良配合 理想的单光子源制备非常困难,因此常用较易制备的弱相干光源来代替。 用弱相干光源代替理想单光子源-----诱骗态方法 北京—天津商用光纤量子密码实验 2004年,我们在国际上首次成功分析光纤量子密码系统不稳定的原因,并提出解决方案--使用法拉第反射镜的迈克尔孙干涉方案。利用这一方案实现了国际上第一个城际量子密码实验,量子线路长度125公里,创下了当时的世界纪录。

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