量子加密存储装置
量子加密存储装置,包括:样品腔,用于装载存储晶体及滤波晶体并用于冷却存储晶体及滤波晶体至预设温度;激光控制系统,用于产生控制光和信号光,实现所述信号光的基于自旋布居数锁定的量子存储;量子态编码及分析系统,用于对信号光子实现量子态编码及分析;滤波系统,用于***控制光引入的噪声,提取信号光子.该存储装置具有存储寿命长,信噪比高,抗干扰能力强等优点,设备简单且易于操作.
量子加密通信过程
1、通过量子信道进行量子密钥分发。量子发送一对完全随机且只有通信双方知道的量子密钥,在这一步中,只产生和分发密钥
2、通过传统信道进行密文传递。利用获得的量子密钥,发送方把信息进行加密变成一段密文,接收方将收到的密文进行解除密,进而实现通信的完全保密。量子加密就是量子计算机也不可击破的安全之“盾”。
量子加密可实现性
RSA算法的加密过程为:C=ME(mod N),解除密的过程为:M=CD(mod N)。其中,M为明文,C为密文,E为加密密钥,D为解除密钥,N为模数。N越大,运算过程越复杂,加密速度越慢,但破译也就越困难。一般情况下,M,C,E,D,N都为512位以上的二进制整数。随着数据量的增加,软件加密往往不能满足算法的速度的要求,因此,硬件加密是将来加密技术应用的目标。对于基于Montgomery算法的RSA公钥加密,采用并行的模幂算法和模乘算法,优化了硬件结构。其硬件结构由模乘控制器、模幂控制器、数据寄存器和模乘运算单元构成。椭圆曲线密码体制,很容易在计算的硬件和软件上实现,可节省计算机的有限空间,提高运算速度,增强安全性。量子加密目前还在实验阶段,利用量子技术可在光纤一级实现密钥管理和信息加密。
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