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基于量子加密共享方法和系统
基于量子加密共享方法和系统,系统包括发送端,探测端等,探测端包括接收单元和检测单元,接收单元包括偏振控制器和用于合束的分束器,通用型量子随机数发生器报价,检测单元包括非平衡干涉仪和一对探测器.本发明的探测端根据干涉结果进行探测响应且仅公布各探测器响应的时刻,同时根据发射数据量与探测计数计算用于成码的增益;发送端各自根据响应时刻形成未经后处理的原始密钥;之后探测端随机选择若干个响应时刻,湖北通用型量子随机数发生器,按照预设规律计算系统错误率,通过对原始密钥进行后处理,发送端一和发送端二共享了探测端的密钥.本发明能够实现两个发送端和探测端之间的量子秘密共享,密钥安全性高,同时进一步提高了密钥成码率与传输距离.
量子加密
量子加密通常的信息载体是光子,也就是组成光的基本粒子。
我们把一个比特的信息加载在一个光子上,通用型量子随机数发生器公司,然后把光子一个个发出去。
接收方在所有收到的光子中取出一部分,跟原本发送的信息比较。
如果准确无误,就说明信息传输是安全的。
但单个的光子是如此脆弱,非常容易就会湮没在茫茫“取经路”上。
通常而言,从“东土大唐”出发的一百个光子,只有一个光子能取得真经,因此传统量子加密的效率是极低的。
量子加密技术应用广泛
随着技术的不断迭代进步,我们很可能利用量子力学的矛盾原理,创造出一系列破坏性量子技术,比如叠加和纠缠。
利用这些特有的性能,可以在通讯、计算、雷达、计时、传感、成像、计量和导航领域的量子应用方面获取动力、准确度、安全和灵敏度。
随着这些各不相同的技术不断发展,很可能会产生一系列重要的商业和防务应用。
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