【摘 要】
:
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
论文部分内容阅读
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。
其他文献
本文基于密度泛函理论,采用第一性原理投影缀加平面波方法结合广义梯度近似方法主要研究了以下两个方面的问题:一、对固体氧化物燃料电池负极材料Sr_(n+1)Ti_nO_(3n+1)(n = 1,2,3,∞)的体相原子结构和电子结构进行了理论研究。给出了其晶体结构、态密度和部分电荷密度分布,此项工作一方面是为了获得Sr_(n+1)Ti_nO_(3n+1)(n = 1,2,3,∞)的理论晶格常数和有关的电
江泽民同志在党的十六大报告中提出,“党在思想理论上的提高,是党和国家事业不断发展的思想保证。必须把党的思想理论建设摆在更加突出的位置。”这是十六大对党的建设提出
光子禁带是光子晶体的最重要的特征,处于禁带范围内的光或电磁波在光子晶体中是被严格禁止传播的。利用这一特性,人们可以制作出光子晶体滤波器。本文采用时域有限差分(FDTD)
最近,一系列新的粲粒子D(2550),D(2600),D(2750),D(2760),Ds1(2710),DsJ(2860)和DsJ(3040)在实验上被发现,由于缺乏D和Ss高激发态的信息,这些新发现的粲粒子对于完善D和Ds质
利用低相干动态光散射技术研究光在高散射媒质中的传输特性,在实验上可通过低相干干涉计对散射光的测量得到可分割光程的背散射光的功率谱。然而,与之相对应的解析理论只有适用
新立煤矿44006工作面采用走向长壁后退式回采,回采工艺为炮采,全部垮落法管理顶板。工作面采用一台SGW-150刮板输送机,下顺槽采用一台SGW-40T刮板输送机和四台SPJ-800皮带运
能源短缺和环境污染是当今人类社会面临的两大挑战。光催化技术可以将低密度的太阳能转化为高密度的电能或者化学能量,在催化剂的作用下可以直接利用太阳光降解水或空气中的有机污染物,还可以光解水制备氢气。因此光催化技术在环境净化和清洁能源开发方面具有广阔的应用前景。光催化的核心问题就是光催化剂的制取,目前被发现具有光催化活性的物质主要有金属硫化物和金属氧化物等半导体。为了进一步拓展光催化剂的光响应范围以便进
曹鹏程,1959年12月出生,新化县温塘镇共升村人,大专文化,采矿工程师。2007年至今担任新化县温塘镇共升煤矿法人代表,矿长。
Cao Pengcheng, born in December 1959, Wenhua
想象作文给了学生更为广阔的思维空间,是学生比较感兴趣的作文形式,在学生看来,想象作文好写。的确,完成一篇想象作文不难,但要写好想象作文,却有一定的难度。一、想象的内容
研究纳米粒子与细胞膜的相互作用对于药物输运具有一定的指导意义。本文采用粗粒化的分子动力学模拟方法,研究不同形状和带电量的纳米粒子与电负性的囊泡的相互作用。研究发现纳米粒子可以诱导囊泡发生塌缩和出芽。纳米粒子之间的协同效应可以促进囊泡分层,促使囊泡进一步塌缩。我们分析了纳米粒子和磷脂双层的分布,发现椭球形粒子使磷脂更靠近囊泡质心。此外,我们还研究了囊泡的塌缩动力学,发现适当的纳米粒子数目,可以导致囊