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数传型安全透传终端原理 北京格网通信 安全透传终端原理
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发布时间: 2022-10-08 20:51
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视频作者:北京格网通信技术有限公司








基于量子加密的IP录音系统

基于量子加密的IP录音系统,当语音通话开始,量子加密解除密装置用于将镜像语音数据加密后存入到IP录音服务器中;当需要播放语音文件时,IP或播放装置用于向IP录音服务器发出申请,IP录音服务器向密钥管控中心发送通知,以确定用户行为是否合法;若确定用户行为合法,则量子密钥管控中心向对应的量子加密解除密装置发出可解除密指令,若确定用户行为不合法,通用型安全透传终端原理,则量子密钥管控中心不向量子加密解除密装置发送指令;量子加密解除密装置还用于对语音文件密文通过解除密后,发送给对应的IP或播放设备播放.本实用新型提高了IP录音系统的安全性,数传型安全透传终端原理,降低了因数据被听取造成的信息安全风险,减少了企业与个人用户因隐私信息泄露造成的损失.



量子加密安全性

RSA的保密性在于大数的分解难度上,安全透传终端原理,如果大数分解成功,则RSA也就无保密性可言了。
由于椭圆曲线资源丰富,同一个有限域上存在着大量不同的椭圆曲线,所以用户可随意地选择安全的椭圆曲线。
虽然在椭圆曲线密码体制方面取得的成果并不很多,但这也可从另一方面认为椭圆密码曲线体制具有较高的强度。
量子加密技术创造出“安全的密钥”、“稠密编码”等经典信息理论不可思议的奇迹,具有可证明的安全性:同时还能对窥听者的侵入进行检测,克服了传统密码学的桎梏,为未来的网络通信提供了真正确实的保障。




量子加密物理原理

在量子密码学中,量子保密通信的基础是量子物理学中的物理效应或原理。
例如量子加密中的BB84协议的物理基础是光子的偏振现象及其所满足的Heisenberg测不准原理,密钥的存储依赖的物理效应是EPR效应。

光子的偏振现象

每个光子都有一个偏振方向,其偏振方向即是电场的振荡方向。
在量子密码学中用到两种光子偏振,即线偏振和圆偏振,其中线偏振可取两个方向:水平方向和垂直方向:圆偏振包括左旋和右旋两种情况。
在量子力学中,数传型安全透传终端原理,光子的线偏振和圆偏振是一对共轭可观测量,也就是说,光子的线偏振态与圆偏振态是不可同时测量的。
值得说明的是,在同一种偏振态下的两个不同的方向是可完全区分的,例如,在线偏振态中的水平方向和垂直方向是可完全区分的。




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