量子密码的实验研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zl6273008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
密码学是一门有着古老历史的应用科学。自古以来,它一直在军事国防、外交等领域发挥着重要的作用。现代密码学分为公钥密码和私钥密码两大体系。私钥密码长期以来存在如何在通讯双方之间安全地交换密钥的难题。而公钥密码的安全性都是建立在计算复杂度的基础上,随着电子计算机技术的发展以及近些年来提出的量子计算机的概念,公钥密码的安全性受到了严重的挑战。量子密码是量子力学与密码学相结合的产物,它巧妙地解决了密钥分配的难题:第一,量子密码的安全性是建立在量子力学的基础上。因此,只要量子力学是正确的,量子密码体系的安全性就能够得到保障。第二,密钥分配过程可以在公开信道中进行而不担心被窃听。量子力学的基本原理保证了任何窃听行为都能够被检测出来。自从Bennett等人提出第一个量子密钥分配协议以来,量子密码如雨后春笋般的发展起来。经过二十年来物理学家和工程师的不懈努力,量子密码已经出现了商业产品并在信息安全领域得到小规模试用。 本文的主要内容是关于量子密钥分配的实验研究,包含以下几个方面的内容: 1.我们建立了一套工作波长为850nm,极限传输距离为14.8千米的光纤量子密钥分配系统。近年来,光纤量子密钥分配实验在国内外都取得了很大的进步。从最初的不等臂Mach-Zehnder干涉环系统,发展到到后来的“Plug & Play”系统。虽然“Plug & Play”系统具有较高的光学稳定性,但是这种双向传输系统在单光子条件下传输距离减半并且容易受到特洛伊木马攻击。我们采用不等臂Mach-Zehnder干涉环为基础,建立了一套工作波长为850nm的量子密钥分配系统。实验中,干涉环臂差为8米,激光脉冲的时间宽度为1ns,传输光纤采用850nm单模光纤,极限传输距离为14.8千米,途中光学损耗超过了30dB。实验测得的单光子条纹干涉度可以达到94%以上,系统的总误码率低于10%。 2.我们建立了一套工作波长为1550nm,极限传输距离在20千米左右的光纤量子密钥分配系统。由于在光纤中红外波段的损耗比850nm更小,并且现有的光纤通讯网络都
其他文献
互联网的飞速发展,给传统媒体带来了前所未有的变革,形形色色的以互联网为基础的数字媒体日益成为信息的集散枢纽。网络民主是随着现代信息技术的发展而产生的一种借助互联网
新课程理念背景下,将追求课堂教学有效性作为最终目标,在中职数学教学过程中,如何应用行之有效的教学策略激发学生学习兴趣、丰富学生知识以及拓宽学生视野是最值得关注的问
在生态文明建设、生态补偿机制及可持续发展的背景下,森林生态系统服务功能与林业企业社会责任已经引起国内政府、学者及公众们的广泛重视。本研究致力于明确林业企业森林生
<正>青岛品牌既经历了品牌产品、品牌企业、品牌产业、品牌经济、品牌城市的战略发展阶段,成就了中国经济现象中独树一帜的青岛品牌经济现象;又在曾经辉煌的背景下映照着青岛
随着社会的发展与进步,现代职业教育的教与学面 临着新的挑战.针对中职生学习能力与心理特点采用:巧设问 题情境,让中职生乐于学;运用“阶梯式”教学方法,因材施教 对症下药;
立德树人背景下高中生应该转变化学学习方式,由知识分数追求转向学科核心素养的提高,高中生应当树立学科核心素养的学习价值观,把自己置于提升核心素养的主体地位,选择提高核
<正>日前,世界知识产权组织与青岛市政府新闻办联合召开新闻发布会,发布《马德里商标国际注册保护与促进经济发展专题调研报告》。鉴于青岛在马德里商标国际注册工作取得的显