







量子加密安全性
RSA的保密性在于大数的分解难度上,浙江安全透传终端,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,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,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,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。
量子加密可实现性
RSA算法的加密过程为:C=ME(mod N),解除密的过程为:M=CD(mod N)。其中,数传型安全透传终端,M为明文,C为密文,E为加密密钥,D为解除密钥,N为模数。N越大,运算过程越复杂,加密速度越慢,但破译也就越困难。一般情况下,M,C,E,安全透传终端价格,D,N都为512位以上的二进制整数。随着数据量的增加,软件加密往往不能满足算法的速度的要求,因此,硬件加密是将来加密技术应用的目标。对于基于Montgomery算法的RSA公钥加密,采用并行的模幂算法和模乘算法,优化了硬件结构。其硬件结构由模乘控制器、模幂控制器、数据寄存器和模乘运算单元构成。椭圆曲线密码体制,很容易在计算的硬件和软件上实现,可节省计算机的有限空间,提高运算速度,增强安全性。量子加密目前还在实验阶段,利用量子技术可在光纤一级实现密钥管理和信息加密。
利用量子加密传输经典信息
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,数传型安全透传终端价格,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,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。
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