







随机数广泛应用于信息加密,统计分析和数值模拟等领域,随机数的真随机性是---密钥分配安全性的基础.基于算法复杂性的伪随机数以及由---确定论支配的---物理随机数原则上都不能---真随机性;而---随机数的基础是---力学的概率性本质,通用型d-stu安全透传终端,具有真随机性.目前很多---随机数发生器的产生速率不高,数传型d-stu安全透传终端,无法满足实际使用,研究发现激光器内部源于自发辐射的---相位噪声可以提供快速的---随机数产生。
---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,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,d-stu安全透传终端原理,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---加密的效率是极低的。
一、发送方将源比特流分区,并在区间进行区级的容错编码,黑龙江d-stu安全透传终端,在区内进行特殊的纠错编码;
二、发送方将经过步骤一所得到的纠错—容错比特流的每个编码区映射为一个光子序列,属于同一个编码区的光子用同一组制备基制备;
三、发送方通过---信道传送一定数量的光子序列;
四、发送方和接收方利用---信道验证本次---通信是否被侦听,如果确定被侦听,则终止发送;如果确定没有被侦听,则转至步骤五;五、判断所有的光子序列是否全部发送,若是,前进至步骤六;若没有,则回到步骤三;
六、发送方利用---信道---每个编码区的制备基,接收方根据制备基从接收的光子序列中恢复源比特流。
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