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BB84協定

BB84協定 是由查尔斯·本内特與在1984年時所發展出的一種量子密鑰分發方式。它也是第一個量子密碼學協定。 根據量子特性,如果想要鑑別的資訊處於雙態並非正交(見 不可克隆原理)且可身分驗證的公開古典通道者,只可能在付出干擾信號本身的代價後,才有可能被取得,因此這個協定是。這個協定經常被作為一種安全地從一方傳遞到另外一方來作為一次性密碼本的方法。 参考资料

量子计算机

乃一種對於二階量子系統之純態空間的幾何表示法,是建立量子電腦的基礎。]] 量子计算机()是以量子力学为基础搭建、用于進行通用計算的設備。量子计算机使用量子比特来儲存數據,使用量子演算法操作數據。不同于电子计算机的比特只能处于0或1两种状态之一,量子比特可以处于这两个基态之间的叠加态,也就是说,它可以以一种抽象意义上的“中间状态”同时表现出两种基态的特性(即同时为0和1)。当对量子比特进行测量时,结果是一个经典比特的概率性输出。如果量子计…

量子密鑰分發

量子密鑰分發(,簡稱QKD)是利用量子力学特性实现密码协议的方法。它使通信的双方能够产生并分享一个随机的、安全的密钥,来加密和解密訊息。它常常被误称为量子密碼學,因为它是量子密碼學任务中最著名的例子。 量子密鑰分發的一个最重要的,也是最独特的性质是:如果有第三方试图窃听密码,则通信的双方便会察觉。这种性质基于量子力学的基本原理:任何对量子系统的测量都会对系统产生干扰。第三方试图窃听密码,必须用某种方式测量它,而这些测量就会带来可察觉的异…

量子密碼學

量子密碼學()泛指利用量子力学的特性來加密的科學。量子密碼學最著名的例子是量子密鑰分發,而量子密鑰分發提供了通訊兩方安全傳遞密鑰的方法,且該方法的安全性可被資訊理論所證明。目前所使用的公开密钥加密與數位簽章(如ECC和RSA)在具規模的量子電腦出現後,都會在短時間內被破解。量子密碼學的優勢在於,除了古典密碼學上的數學難題之外,再加上某些量子力學的特性,可達成古典密碼學無法企及的效果。例如,以量子態加密的資訊無法被複製。又例如,任何試圖嘗…

量子密鑰分發協定列表

量子密钥分发(QKD)协议广泛应用于量子密钥分发技术中,旨在利用量子力学的基本原理为通信双方建立绝对安全的加密密钥。此类协议的开山之作是 BB84 协议,由查尔斯·H·本内特和于1984年提出。自此之后,随着技术的演进,又有许多具备不同特性的新协议相继问世。 量子密钥分发协议列表 BB84协议(1984年):这是世界上第一个量子密钥分发方案。它利用了量子力学中非正交态不可克隆的特性:任何试图测量或区分两个非正交量子态的操作,都会不可避免…

量子加密通信

量子加密通信,是指在多个通信节点间,利用量子密钥分发进行安全通信的网络。各节点间产生的量子密钥可以对传统的语音、图像以及数字多媒体等通信数据进行加密和解密。由于量子通訊線路無法通过掛接旁路竊聽或攔截竊聽,只要被竊聽就會讓量子態發生變化從而改變通訊內容,防止原文被偵知,以此实现安全的通信。 欧洲日内瓦大学和康宁玻璃公司合作建造的量子通信光纤网络全长为307公里。中国于2017年9月底开通的京沪干线长达2000公里。 原理 量子通信融合了现…