【摘 要】
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密钥的安全性直接决定了密码系统的安全性,传统的密钥分配协议始终无法避免Catch22问题,而量子密钥分配协议,在海森堡测不准原理和量子不可克隆定理的保障下,具有无条件安全
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密钥的安全性直接决定了密码系统的安全性,传统的密钥分配协议始终无法避免Catch22问题,而量子密钥分配协议,在海森堡测不准原理和量子不可克隆定理的保障下,具有无条件安全性。MBE-SSP量子密钥分配协议,不仅安全,而且传输效率很高,但这都是在控制码序列严格安全的前提下。对于如何提高控制码序列的安全性,本文主要做了如下的工作:(1)分析了MBE-SSP控制码序列的安全性主要存在的两个问题:一是安全密钥的长度和安全系数存在不可调和的矛盾;二是控制码序列的生成方式单一,重复使用时,会造成更多的信息量泄露。(2)提出了一个基于混沌和量子特性的MBE-SSP控制码序列产生方案。该方案通过混沌系统来生成初始的密钥序列,然后经过分组,异或,抽取获得最终的控制码序列。在控制码序列重复使用时,提出了移位循环抛弃算法。通过该算法,使控制码序列在每次循环时都产生变化,并控制着不同的测量基序列,增强了控制码序列重复使用时的安全性,并且可以利用较短的控制码序列来传输更长的密钥序列。(3)对提出的方案进行了详细的安全性分析,并设计出控制码序列在移位循环抛弃时,所能传输的密钥序列在安全性最优时达到的最长长度的计算公式,对方案的具体实现提供了理论基础。本文提出的方案,较好的解决了MBE-SSP控制码序列安全性存在的两个问题,整个方案具有良好的动态性、可行性及安全性。
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