诱骗态量子密钥分配的安全性研究

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量子密钥分配是量子力学和密码学结合的产物,可以实现用户间通过量子态来传输信息的目的,因其具有无条件安全性的先天优势,在军事、商业、外交等信息领域具有广泛的应用前景。随着信息时代的到来,人们对于信息的安全性要求越来越高,因此,对量子密钥分配的安全性的研究也就显得尤为重要。量子密钥分配技术中,实验设备的相关参数及信息传输过程均会存在各种统计波动,通常这些波动是难以避免的,对其进行深入研究能在一定程度上确保通信的安全性和有效性。本文主要以实验设备的统计误差和光源的光强波动等对信息传输的安全性的影响为研究内容,以期望对量子密钥分配的实用化提供一定的借鉴意义。主要工作如下:首先,研究了Alice设备内部的传输率波动对安全密钥率的影响。研究中,使用BB84方案、一个诱骗态方案和弱真空诱骗态方案来对该统计波动对信息传输的影响进行了评估。研究表明,该波动会在一定程度上降低安全密钥率和减小其最大安全传输距离,其中,弱真空诱骗态方案受内部传输率波动的影响较弱,而一个诱骗态方案对其较为敏感。此外,通过深入研究弱真空诱骗态方案能够传输的最大安全距离与Alice设备内部的传输率波动大小的依赖关系,发现当传输率波动值小于0.2时,对安全传输距离的影响相对较弱,而当传输率波动值大于0.2时,安全传输距离随着波动值的增大将急剧减小。其次,研究了Alice设备内部存在传输率波动时,由于Eve对密钥传输的操纵引起的光源光强波动对安全密钥率的影响。在数值研究中,我们分别对这种非信任光源光强波动对标准的BB84方案、一个诱骗态方案和弱真空诱骗态方案的安全性传输的影响进行了分析和对比研究。研究表明,一个诱骗态方案的密钥传输受光强的波动较明显,而弱真空诱骗方案受其影响较弱。此外,弱真空诱骗态方案无论是安全密钥率还是最大安全传输距离都远远优于其它方案。
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