【摘 要】
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1984年,Bennett和Brassard(BB84)提出了第一个量子密钥分配(QKD)协议,拓宽了密码系统的视野。通过几个假设,即理想的单光子源,无损传输,完美的制备和测量,已证明QKD具有无条
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1984年,Bennett和Brassard(BB84)提出了第一个量子密钥分配(QKD)协议,拓宽了密码系统的视野。通过几个假设,即理想的单光子源,无损传输,完美的制备和测量,已证明QKD具有无条件的安全性。然而到目前为止,由于当前设备等原因限制,这些假设的条件是无法达到的,因此需要进行了广泛的理论和实验研究,以改善QKD系统的性能。本文前两部分介绍了量子密钥分发的基础理论以及基础协议。基础理论包括密码学和量子力学基础理论两个部分。密码学从其发展开始,引入量子密码学,介绍了为何会有量子密码学的出现。量子理论部分介绍了量子密码学所基于的基本假设和理论,承接后文协议。基础协议部分按照量子密钥分发的发展过程,协议的递进关系,介绍已知的量子密钥分发协议相关参数,定义,成码率等。针对各个协议的优势与不足进行分析。第三部分介绍在实际的QKD系统中,由于设备不完善或外部因素的影响,参数波动是不可避免的。具体而言,我们无法如操作员所述完美地准备量子态,也无法保持以一定强度发射光脉冲。幸运的是,以前曾研究过大多数可使窃听者攻击系统的缺陷。关于调制准备,提出了一种基于损耗的来估计制备的缺陷。还已经证明,使用HPCS的三强度诱骗态协议可以有效地接近理想诱骗态方法,并且具有足够的强度来抵抗强度波动。第四部分介绍一个改进的量子密钥分发协议。方案使用HPCS光源的四态参考系无关量子密钥分发协议。协议可以增加密钥对的生成率以及最大传输距离。此外,在和使用了弱相干光源作为单光子源的四态协议对比中,通过使用诱骗态应对光子数分离攻击以及有限密钥长度的分析方式,我们可以在实际系统(存在光原缺陷以及强度波动)中获得理想的性能。
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