







在---密码学中,---保密通信的基础是---物理学中的物理效应或原理。例如---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---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---力学中,光子的线偏振和圆偏振是一对共轭---测量,通用型g-stu安全透传终端原理,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。
在人类发展的历史中,信息的安全性问题一直存在,从简单的对字母偏移进行加密,到现在普遍存在于我们生活中的rsa加密算法,加密的本质都是尽可能的复杂,以防止密钥被解。但是从理论上讲,现有的加密算法都是可以解的,如rsa算法来说,它加密的原理是产生一个公钥和私钥,私钥由自己保存,数传型g-stu安全透传终端原理,公钥公开给大家,大家用公钥对信息进行加密再发送给我,我用私钥来解的。
基于---加密共享方法和系统,g-stu安全透传终端原理,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g-stu安全透传终端原理,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,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---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.
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