







量子加密实用性
基于Montgomery算法的RSA公钥加密可以进行数字签名和身份验证。ECC在Internet协议安全、远程通信、国际电子商务、移动电话等方面得到了广泛的应用。利用基于有限域的椭圆曲线可实现数据加密、密钥交换、数字签名认证等密码方案。量子密码体制目前较好的应用在密钥分发方面。当然量子密钥的应用不限于此,其它如量子无条件安全认证、个人信息保密等。从实用的角度来看,量子密码体制开始走向实用化,并有望不久后进入商用阶段。
量子加密安全性
RSA的保密性在于大数的分解难度上,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,浙江量子随机数发生器,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,通用型量子随机数发生器公司,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,数传型量子随机数发生器价格,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。
量子加密通信过程
1、通过量子信道进行量子密钥分发。量子发送一对完全随机且只有通信双方知道的量子密钥,在这一步中,只产生和分发密钥
2、通过传统信道进行密文传递。利用获得的量子密钥,数传型量子随机数发生器公司,发送方把信息进行加密变成一段密文,接收方将收到的密文进行解除密,进而实现通信的完全保密。量子加密就是量子计算机也不可击破的安全之“盾”。
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