其他
量子计算VS量子密钥分发技术,全球量子竞赛展开
The following article is from 全球技术地图 Author 贾舒喆
电话:010-58330898 手机:18501361766
微信:tech99999 邮箱:qianyanjun@techxcope.com
来源:全球技术地图
作者:贾舒喆
传统的网络通信通过数值计算的方式在信息发送方和接收方之间传递用以编码数据的密钥,而现有计算机难以反向进行大整数分解计算,因而无法破解密钥,从而保证了通信数据安全。但是,于1980年代提出的新型量子计算算法被证明可以从原理上更快解决数值分解问题,若未来的量子计算机成功运行,将威胁现有加密方法和安全通信,使基因组、医学和财务数据等涉及国家安全的信息面临被窃听、复制和解密的巨大风险。因此,美国正在努力开发可在经典计算机上运行的后量子密码方法(PQC),以及基于量子信道的量子密钥分发方法(QKD)。未来的网络信息安全可能需要基于数学的PQC和基于物理的QKD的混合,其中前者为经典数据通道所需的身份验证提供安全性,后者确保密钥的安全传输。
QKD以量子态为信息载体,量子信道负责传输量子密钥,经典信道负责传输测量基等额外信息。由于量子力学的测不准和量子不可克隆定理,量子密钥以0和1的叠加态存在,直到被测量设备检测,正确的测量基才能得到正确测量结果,错误的测量基将改变量子态。因此,攻击者将无法复制量子密钥,窃听行为也将被发现。QKD较传统加密方法可以改善军事通信安全性,防止通过间谍活动获取国家优势信息。加快QKD研究一是为了防范对手对自身QKD系统的攻击,二是可阻止对手安全使用QKD系统,驱使其使用安全性较低的通信方式,并对此加以利用。
一网打尽系列文章,请回复以下关键词查看: |
---|
创新发展:习近平 | 创新中国 | 创新创业 | 科技体制改革 | 科技创新政策 | 协同创新 | 科研管理 | 成果转化 | 新科技革命 | 基础研究 | 产学研 | 供给侧 |
热点专题:军民融合 | 民参军 | 工业4.0 | 商业航天 | 智库 | 国家重点研发计划 | 基金 | 装备采办 | 博士 | 摩尔定律 | 诺贝尔奖 | 国家实验室 | 国防工业 | 十三五 | 创新教育 | 军工百强 | 试验鉴定 | 影响因子 | 双一流 | 净评估 |
预见未来:预见2016 |预见2020 | 预见2025 | 预见2030 | 预见2035 | 预见2045 | 预见2050 |
前沿科技:颠覆性技术 | 生物 | 仿生 | 脑科学 | 精准医学 | 基因 | 基因编辑 | 虚拟现实 | 增强现实 | 纳米 | 人工智能 | 机器人 | 3D打印 | 4D打印 | 太赫兹 | 云计算 | 物联网 | 互联网+ | 大数据 | 石墨烯 | 能源 | 电池 | 量子 | 超材料 | 超级计算机 | 卫星 | 北斗 | 智能制造 | 不依赖GPS导航 | 通信 | 5G | MIT技术评论 | 航空发动机 | 可穿戴 | 氮化镓 | 隐身 | 半导体 | 脑机接口 | 传感器 |
先进武器:中国武器 | 无人机 | 轰炸机 | 预警机 | 运输机 | 直升机 | 战斗机 | 六代机 | 网络武器 | 激光武器 | 电磁炮 | 高超声速武器 | 反无人机 | 防空反导 | 潜航器 |
未来战争:未来战争 | 抵消战略 | 水下战 | 网络空间战 | 分布式杀伤 | 无人机蜂群 | 太空战 | 反卫星 |
领先国家:美国 | 俄罗斯 | 英国 | 德国 | 法国 | 日本 | 以色列 | 印度 |
前沿机构:战略能力办公室 | DARPA | 快响小组 | Gartner | 硅谷 | 谷歌 | 华为 | 阿里 | 俄先期研究基金会 | 军工百强 |
前沿人物:钱学森 | 马斯克 | 凯文凯利 | 任正非 | 马云 | 奥巴马 | 特朗普 |
专家专栏:黄志澄 | 许得君 | 施一公 | 王喜文 | 贺飞 | 李萍 | 刘锋 | 王煜全 | 易本胜 | 李德毅 | 游光荣 | 刘亚威 | 赵文银 | 廖孟豪 | 谭铁牛 | 于川信 | 邬贺铨 |
全文收录:2017文章全收录 | 2016文章全收录 | 2015文章全收录 | 2014文章全收录 |
其他主题系列陆续整理中,敬请期待…… |