保密通信技术

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通信技术中的网络保密与信息泄露防范措施

通信技术中的网络保密与信息泄露防范措施

通信技术中的网络保密与信息泄露防范措施在通信技术的发展中,网络保密和信息泄露防范成为了至关重要的问题。

随着互联网的普及和关键信息的大量传输,在网络中安全保密已经成为了组织和个人必须面对的挑战。

本文将重点探讨通信技术中的网络保密与信息泄露防范措施。

网络保密是指为了保护网络通信内容的机密性、完整性和可用性,采取的各种技术手段和管理措施。

其中,密码技术是网络保密的核心。

通过密码技术的应用,可以对通信数据进行加密和解密,保障信息传输的安全性。

对于敏感信息的传输,可以采用对称加密或非对称加密技术,来隐藏信息的真实内容。

还可以使用数字签名技术来验证信息的完整性和真实性。

信息泄露防范是指为了避免敏感信息泄露而采取的措施。

在网络通信中,信息泄露可能发生在多个环节。

物理层面上的信息泄露涉及到网络设备的安全。

网络设备应该被妥善保管,避免被未经授权的人员接触,并对设备进行定期检查。

网络传输层面上的信息泄露可以通过使用加密通道来防范。

虚拟专用网络(VPN)和传输层安全协议(TLS)等加密技术能够保证通信数据在传输过程中不被窃取或篡改。

应用层面上的信息泄露可以通过访问控制和权限管理来预防。

只有经过身份验证和授权的用户才能访问敏感信息,避免不当泄露。

除了加密技术和访问控制,网络保密和信息泄露防范还需要注重网络安全意识培养和技术更新。

用户应该提高网络安全意识,不随意点击来历不明的链接或下载未知来源的文件,以免中招恶意软件导致信息泄露。

同时,管理员需要定期更新网络设备的防护软件和固件,及时修复可能存在的漏洞,保证网络的安全性。

网络安全的监控和检测也是防止信息泄露的重要手段。

通过使用入侵检测系统(IDS)和入侵防御系统(IPS),可以及时察觉并阻止网络攻击,减少信息泄露的风险。

网络保密和信息泄露防范也需要社会共同参与和法律保障。

政府和企业应该建立完善的网络安全体系,加强对网络安全的投入和管理。

制定相关法律法规,严惩信息泄露行为,保护个人和组织的合法权益。

通信保密和信息安全技术研究

通信保密和信息安全技术研究

通信保密和信息安全技术研究
通信保密和信息安全技术是保障国家安全、社会稳定和经济发展的基础,它涉及到国家的核心利益和重要信息资产的保护,已经成为国际社会共同关注的问题。

通信保密技术主要是指通过安全通信手段,对信息进行加密、解密、传输、存储等多种操作,确保信息在传输和处理过程中不被窃取、泄露、篡改和破坏的技术体系。

通信保密技术应用广泛,包括军事、政治、经济、文化、商业等领域,如军事机密、国家机密、商业机密、银行卡密码等都需要保护。

信息安全技术则是综合利用软、硬件技术对计算机网络和信息系统进行保护的技术,它涉及到防火墙、入侵检测、安全认证等多种技术手段。

信息安全技术的目的是保障信息资产的完整性、可用性和保密性,防止黑客攻击、病毒入侵、数据泄露等安全事件的发生。

为了提高我国通信保密和信息安全技术水平,近年来,中国政府加大了相关领域的投入和支持力度,成立了专门的技术研究实验室,制定了一系列通信保密和信息安全技术标准。

我国在密码技术、安全协议、入侵检测等领域取得了一定的研究和应用成果,并在国际上逐渐展现出一定的技术优势。

但是,随着信息化、数字化、网络化进程的加速,信息安全形势日趋严峻。

网络攻击手段日益复杂,黑客技术越来越高超,信息安全问题日益凸显。

因此,我国需要不断加强通信保密和信息安全技术研究,提高技术创新能力,建立起健全的信息安全工作体系。

最后,通信保密和信息安全技术是21世纪的重要发展趋势,它将对国家安全、经济发展、社会稳定等产生深远影响。

我国应在不断加强技术研究的同时,积极推进信息安全法规和标准化工作,加强国际合作,共同应对全球信息安全挑战。

量子通信技术在保密通信中的应用指南

量子通信技术在保密通信中的应用指南

量子通信技术在保密通信中的应用指南量子通信技术是一种基于量子力学原理的通信方式,可以实现高度安全的信息传输。

在保密通信中,量子通信技术具有重要的应用意义。

本文将介绍量子通信技术在保密通信中的应用指南,主要包括保密通信的需求,量子通信技术的原理以及其在保密通信中的应用场景和优势。

一、保密通信的需求保密通信是指在信息传输过程中,对信息内容进行严密加密,确保只有授权用户能够解密和阅读信息。

保密通信的需求主要来自于以下几个方面:1. 商业机密保护:许多企业和组织拥有重要的商业机密,例如研发成果、商业计划和市场数据等。

通过保密通信,可以避免机密信息被竞争对手获取,保护企业的利益。

2. 国家安全保护:政府和军事部门在通信中经常涉及国家机密和军事秘密。

保密通信可以确保这些机密信息不被敌对势力获取,维护国家的安全。

3. 个人隐私保护:个人在通信中涉及到一些私人信息,例如银行账号、身份证号码和个人通信记录等。

通过保密通信,可以避免这些私人信息被他人获取,保护个人隐私。

二、量子通信技术的原理量子通信技术基于量子力学原理,通过量子态的特性实现信息的传输和加密。

其主要原理包括以下几个方面:1. 量子比特:量子比特是量子通信的基本单位,类似于经典通信中的比特。

不同之处在于,量子比特可以同时处于0和1两种状态,这一性质被称为叠加态。

2. 量子态的纠缠:量子态的纠缠是量子通信的核心原理。

纠缠态是指多个比特之间存在一种关联,即改变其中一个比特的状态会同时影响其他纠缠态比特的状态。

3. 量子加密:通过利用量子态的纠缠特性,可以实现高度安全的加密方式。

在量子通信中,信息的加密和解密过程依赖于纠缠态的制备和测量。

三、应用场景和优势量子通信技术在保密通信中有着广泛的应用场景和独特的优势,包括以下几个方面:1. 量子密钥分发:量子通信可以实现安全的密钥分发方式,确保密钥在传输过程中不被窃取。

通过量子密钥分发,可以建立起安全的通信通道,保证信息的机密性。

通信保密和信息安全技术研究

通信保密和信息安全技术研究

通信保密和信息安全技术研究通信保密是指对在信息传输、存储和处理过程中的信息进行保护和控制的一种技术和管理手段,以防止信息泄漏、篡改、盗用和破坏,确保信息的完整性、可靠性和可用性。

信息安全技术研究是对通信保密的一种细分研究领域,主要涉及信息安全的理论、方法、技术和标准等方面的研究。

随着信息技术的快速发展和广泛应用,信息安全问题日益突出,对信息安全技术的研究与创新成为一项重要的任务。

通信保密和信息安全技术研究有着广泛的重要应用领域,其中包括军事、政府、金融、电信、互联网和电子商务等各个领域。

在军事领域,通信保密和信息安全技术的研究对保护国家机密、防止敌方窃取军事情报具有重要意义。

在政府和金融领域,通信保密和信息安全技术的研究对保护国家安全、维护社会稳定、防止信息泄露和金融欺诈至关重要。

在电信、互联网和电子商务领域,通信保密和信息安全技术的研究对保护个人隐私、维护网络安全、防止网络攻击和数据泄露具有重要作用。

通信保密和信息安全技术的研究内容包括对密码学、网络安全、信息隐藏、安全协议等方面的研究。

密码学是通信保密和信息安全技术的基础,它研究信息加密和解密的方法和技术,以保证信息在传输、存储和处理过程中的机密性。

网络安全是指对计算机网络进行保护和控制的技术和方法,包括防火墙、入侵检测系统、虚拟专用网络等。

信息隐藏是一种将秘密信息嵌入到载体中的技术,使得外部观察者难以发现秘密信息的存在。

安全协议是指在通信过程中进行数据交换和协商的协议,以保证通信双方的身份验证、密钥协商和数据传输的可靠性。

通信保密和信息安全技术研究不仅需要技术手段和方法,还需要建立完善的管理体系和法律法规。

在管理方面,需要制定和执行信息安全政策、建立信息安全管理机构、建立信息安全培训和教育体系等。

在法律法规方面,需要制定和实施信息安全相关的法律和法规,明确信息安全的责任和义务,加大对信息安全事件的打击和惩罚力度。

量子通信技术在保密通讯中的应用

量子通信技术在保密通讯中的应用

量子通信技术在保密通讯中的应用近年来,随着科学技术的发展,保密通讯变得越来越受到关注。

如何保障通讯过程中数据的安全性成为一个重要的问题。

而量子通信技术,作为一种新兴的加密方式,可以很好地解决这一问题。

量子通信技术是基于量子力学原理的通信技术,通过量子态传输信息,实现了不可伪造和不可窃取的通信。

量子通信技术可以用于保护通讯中数据的安全性,并且不会受到破解。

这种技术已经被广泛应用于银行、政府、军队等保密场合,逐渐成为保密通讯领域的主流。

量子通信技术的安全性保障源于量子力学的物理原理。

在量子力学中,任何试图去测量一个量子态都会改变这个量子态本身,这就是所谓的量子不可克隆定理。

换句话说,当一个量子态被测量时,这个量子态的信息就会被改变,同时信息的接收方也会感知到这个改变。

因此,通过传输量子态来传输信息,如果有人试图破解通讯过程并测量量子态,就会引起通讯双方的注意,并且可以通过协商密钥来保证信息的安全。

从技术角度来看,量子通信技术具有以下优势:1. 安全性高:量子通信技术可以通过传输量子态来传输信息,因此可以避免窃听、篡改等问题,保证信息的安全性。

2. 速度快:量子通信技术可以实现超短时间内的信息传输,因为量子态中的信息可以同时传输多个比特。

3. 可扩展性强:量子通信技术可以实现长距离的通信,而且可以通过光纤等传输介质来实现。

基于以上优势,量子通信技术已经被广泛应用于保密通讯领域。

例如,在银行业中,通过使用量子通信技术,可以保证客户的账户信息不会被盗窃或篡改。

在政府和军队中,量子通信技术也被用于保密通讯。

在这些领域中,数据的安全性和保密性至关重要,而量子通信技术正是可以做到这点的。

总之,量子通信技术在保密通讯中有着广泛的应用前景。

它可以通过不可克隆的量子态来保证通讯的安全性,从而可以很好地解决窃听、破解等问题。

随着量子领域的不断发展,相信量子通信技术在未来会继续发挥它在保密通讯领域的重要作用。

《基于储备池计算的混沌同步保密通信研究》

《基于储备池计算的混沌同步保密通信研究》

《基于储备池计算的混沌同步保密通信研究》一、引言随着信息技术的飞速发展,信息安全问题日益突出。

保密通信作为信息安全领域的重要组成部分,其技术手段不断更新和升级。

混沌同步技术因其独特的非线性和复杂性特性,在保密通信领域具有广泛的应用前景。

本文提出了一种基于储备池计算的混沌同步保密通信研究,旨在提高通信系统的安全性和可靠性。

二、混沌同步技术概述混沌同步技术是一种基于混沌理论的通信技术,其核心思想是通过非线性动力学系统的混沌行为实现信号的传输和接收。

混沌同步技术具有较高的抗干扰能力和较强的保密性,因此在保密通信领域具有广泛的应用前景。

然而,传统的混沌同步技术存在计算复杂度高、同步速度慢等问题,限制了其在实际应用中的推广。

三、储备池计算简介储备池计算是一种新兴的神经网络计算模型,具有较高的计算效率和较低的能耗。

其基本思想是将输入信号通过非线性变换映射到一个高维空间中,然后通过计算输出信号与目标信号之间的误差来优化网络参数。

储备池计算在处理复杂非线性问题时具有较好的性能,因此被广泛应用于语音识别、图像处理等领域。

四、基于储备池计算的混沌同步保密通信研究本文将储备池计算引入到混沌同步保密通信中,通过构建一个基于储备池计算的混沌同步系统,实现信号的传输和接收。

具体而言,我们利用混沌信号作为系统的输入信号,通过储备池计算将输入信号映射到一个高维空间中,并利用混沌同步算法实现信号的同步传输和接收。

此外,我们还采用了加密算法对传输的信号进行加密处理,进一步提高系统的安全性。

五、实验结果与分析我们通过实验验证了基于储备池计算的混沌同步保密通信系统的性能。

实验结果表明,该系统具有较高的计算效率和较低的能耗,同时具有较好的抗干扰能力和较强的保密性。

此外,我们还对系统的同步速度进行了测试,结果表明该系统具有较快的同步速度和较高的稳定性。

这些结果表明,基于储备池计算的混沌同步保密通信系统在实际应用中具有较大的潜力。

六、结论与展望本文提出了一种基于储备池计算的混沌同步保密通信研究,通过实验验证了该系统的性能。

通信保密和信息安全技术研究

通信保密和信息安全技术研究

通信保密和信息安全技术研究在当今信息化的时代,通信保密和信息安全技术的研究显得尤为重要。

通信保密是指通过各种手段,对通信内容和通信过程进行保护,防止信息泄露和被非法获取;而信息安全技术则是指保护和维护信息系统的安全,防止信息被篡改、损毁或丢失。

通信保密和信息安全技术的研究将对信息社会的发展和国家安全起到至关重要的作用。

通信保密技术是保障信息安全的一项重要技术手段。

随着科技的发展,无线通信和互联网已经成为人们生活和工作中不可或缺的组成部分,然而这也给信息安全带来了巨大挑战。

为了保障通信内容的安全和隐私,人们提出了一系列的通信保密技术,如加密技术、认证技术、密钥管理技术等。

加密技术是其中最基础和最重要的保密手段,通过对信息进行加密和解密,可以有效防止信息被非法获取和篡改。

认证技术则可以辨别通信双方的身份,防止冒名顶替和骗取信息。

而密钥管理技术则是保证密钥的安全存储和传输,确保通信过程中密钥不被窃取和利用。

信息安全技术的研究对保护和维护信息系统至关重要。

信息系统是现代社会不可或缺的基础设施,它们承载着大量重要的信息和数据。

信息安全技术的研究旨在保护信息系统免受恶意攻击和破坏。

病毒和恶意代码的传播给信息系统带来了巨大威胁,因此研究人员提出了一系列的反病毒和网络安全技术。

防火墙技术可以监控和过滤网络流量,防止恶意代码进入系统。

入侵检测和入侵防御技术可以及时发现并打击入侵行为,保护系统的安全。

还有许多其他的信息安全技术,如安全审计技术、数据库安全技术、物理安全技术等,形成了一整套完善的信息安全保障措施。

通信保密和信息安全技术的研究不仅可以确保个人和组织的信息安全,还可以影响国家安全和整个社会的发展。

政府和军队一直是通信保密技术的重要用户和推动者。

特别是在军事领域,通信保密技术对于指挥控制和信息战的胜利起着决定性的作用。

在网络信息化的背景下,通信保密和信息安全技术也涉及到国家机密、商业机密等重要领域的保护。

如果没有足够的通信保密和信息安全技术保护,国家安全将受到极大威胁,甚至可能导致社会的不稳定和动荡。

通信保密和信息安全技术研究

通信保密和信息安全技术研究

通信保密和信息安全技术研究通信保密和信息安全技术是指为了保护通信信息的安全性,以防止信息被非法获取、篡改、破坏和泄露而进行的技术研究和应用。

在信息时代,随着信息技术的进步和广泛应用,通信保密和信息安全技术已变得尤为重要。

本文将从通信保密和信息安全技术的意义、常用技术手段以及挑战和发展方向等方面进行探讨。

通信保密和信息安全技术的意义非常重大。

它能够保护个人和机构的隐私,确保他们在信息交流过程中的安全。

通信保密和信息安全技术对于国家安全而言也至关重要,它的发展与国家的发展紧密相连。

对企业而言,通信保密和信息安全技术可以保护商业机密,防止竞争对手获取机密信息。

通信保密和信息安全技术还对于社会稳定和公共安全有着重要作用,它能够防止恶意信息的传播和利用。

通信保密和信息安全技术包括许多常用的技术手段。

加密技术是最基础和重要的技术手段之一。

加密技术通过对信息进行加密,将信息转化为非理解的密文,只有具备解密密钥的人员才能够进行解密操作,从而保护信息的安全。

认证技术也是非常常用的技术手段,它可以验证通信双方的身份,防止冒充等恶意行为。

防火墙技术、入侵检测技术、访问控制技术等也是通信保密和信息安全技术的重要组成部分。

通信保密和信息安全技术也面临着一些挑战。

随着计算能力的提升,传统的加密算法正在变得越来越脆弱,容易被破解。

研发更加安全的加密算法成为一项紧迫的任务。

在大数据时代,传统的安全技术面临着处理海量数据的困境,因此需要研发高效的安全处理技术。

随着物联网和云计算等新兴技术的普及,通信保密和信息安全技术也需要与之相适应,不断提升自己的安全性。

通信保密和信息安全技术的发展方向主要包括以下几个方面。

研发更加安全和高效的加密算法,以应对计算能力的不断提高。

开展量子通信保密的研究,利用量子力学的原理实现更高级别的通信安全。

推动信息安全标准化的发展,建立起一套完善的安全体系。

加强国际合作,共同应对全球化背景下的信息安全威胁,形成合力。

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保密通信技术 姓名:吴天 学号:0722020120 班级:通信1班 1定义: 1978年L.Rivest、A.Shamir和L.Adleman三人合作在Hellman理论基础上提出了称为RSA法的新的数字签名验证法,可以确证对方用户身份。他们认为,数字签名可以由公开密钥系统产生出来,其前提是公开密钥和秘密密钥是互逆的,就是说,假使一个明文报文是用某个秘密密钥“解密”的,则公开密钥“加密”就可以将报文恢复为明文格式。 这就是保密通信。 数据通信的迅速发展带来了数据失密问题。信息被非法截取和数据库资料被窃的事例经

常发生,在日常生活中信用卡密码被盗是常见的例子。数据失密会造成严重后果(如金融信息、军事情报等),所以数据保密成为十分重要的问题。

2数据保密技术包括三个方面: (1)用户身份标志。不同的用户享有不同的权利,可以对不同的数据库或数据库的不同部分进行访问,用户身份标志最常用的方法是口令学。 (2)物理性保护。一般保密性较高的数据库除了用户身份标志外,还需要数据加密,如信用卡。 (3)使用权。数据库的每一个受保护部分保持一份各个用户使用权的清单。

3保密通信主要方法: 一般典型的保密通信可分为三个环节:一是信息源保护。在信息源,信息以原始形式裸露着,它可能是通信双方的终端、工作室、办公室,也可能是原始形式转换信息的转接点、开口处、通道。在这些地方,信息十分脆弱,对任何有效的声、光、电的窃听、窃照、窃录都能提供完整的成品。因此这个环节是防窃听、窃照、窃录的重点,对它施加保护措施,称为信源保护;二是信息保护。即采取措施将原始信息经过处理并加密,使得它面目全非,不能辨认。处理和加密后的信号即使被非法的接收者收到,但要拿出信息所表示的原始内容是很难的。从本质上说,保护信息的目的就是抗破译;三是信号保护。即加密后的信息进入传输介质的全过程。对这个环节进行保护就是隐藏信号,使对方难以捕捉到,从而失掉解密的可能性。

保密通信是一个整体,任何环节遭到破坏都可能使全部努力付诸东流。例如,在电话保密通信中,如果电话上被人安上了窃听器,那么再好的保密机也不会起作用。同样,如果信源保护得再好,但保密机的机制、密钥被外人掌握,那么信息仍然会流入外人的手中。 4现有主要的保密技术: 一:混沌保密通信技术 20世纪80年代Fujisaka和Yamada等对混沌同步的理论研究和90年代Pecora和Carroll对混沌同步的实验研究引起了人们的广泛重视,开始了混沌同步与控制在保密通信中应用的新阶段。由于混沌信号具有非周期、连续宽频带、类噪声和长期不可预测等特点,所以特别适用于保密通信、扩频通信等领域。在混沌应用研究中,混沌保密通信研究得最多,竞争也最为激烈,它已经成为保密通信的一个新的发展方向。一些发达国家的科研和军事部门投入了大量人力物力开展混沌在保密通信中应用的理论和实验研究。如美国麻省理工学院、马里兰大学、华盛顿大学、伯克利加州大学、香港城市大学混沌控制和同步研究中心等都在研制新的混沌系统和有效的混沌信号处理技术。美国陆军和海军实验室也积极参与竞争,并投入了大量研究经费,以期望研制出高度保密的混沌通信系统,来满足现代化战争对军事通信的要求。 利用混沌的三大特点可以把基于混沌的通信分为三大类:1)基于混沌的非周期宽带连续频谱特性的扩谱通信;2)基于混沌复杂性的保密通信;3)基于混沌信号不相关的多用户通信。利用混沌进行保密通信主要有四种方式:① 混沌掩盖(Chaos Masking);② 混沌键控(Chaos Shift Keying,CSK);③ 混沌调制;④ 混沌扩频。它们都是以混沌同步为基础的。混沌掩盖的基本原理是把要传输的信息与混沌伪噪声加性调制,达到对信息进行隐藏的目的,属于模拟通信。后三种属于数字通信,混沌键控利用不同混沌信号代表二进制信息,其改进方式有COOK、DCSK、FM-DCSK以及相关延迟CDSK和广义相关延迟GCDSK等;混沌调制也称宽谱发射,是1992年Halle、Hasler等提出的解决秘密通信中复杂的问题的一种办法,用于扩频通信。基本思想是将一个信息信号注入到发送机,由此改变了原混沌系统的动态特性,因而信息信号被调制。它比混沌键控和混沌掩盖具有更好的抗破译能力。 除了上述混沌通信方法外,还有不少其它通信方案,比如:混沌脉冲定位调制技术(CPPM)、混沌数字编码技术、逆系统技术、基于延迟映射(Time Delayed Map)的混沌通信、PCTH(Pseudo-Chaotic Time Hopping)法、DFM(Dynamic Feedback Modulation)法、基于符号动力学的混沌通信、基于参数辨识的混沌保密通信、基于细胞神经网络(CNN)的混沌保密通信、基于混沌吸引子不稳定轨道(UPO)的混沌通信、利用混沌信号循环平稳性的通信技术、超带宽(UWB)混沌通信、超高频宽带的直接混沌通信(DCC)以及激光混沌通信等。 除了上述混沌通信方法外,还有不少其它通信方案,比如:混沌脉冲定位调制技术(CPPM)、混沌数字编码技术、逆系统技术、基于延迟映射(Time Delayed Map)的混沌通信、PCTH(Pseudo-Chaotic Time Hopping)法、DFM(Dynamic Feedback Modulation)法、基于符号动力学的混沌通信、基于参数辨识的混沌保密通信、基于细胞神经网络(CNN)的混沌保密通信、基于混沌吸引子不稳定轨道(UPO)的混沌通信、利用混沌信号循环平稳性的通信技术、超带宽(UWB)混沌通信、超高频宽带的直接混沌通信(DCC)以及激光混沌通信等。 从混沌通信技术的"代"角度看,从1992年至今,混沌保密通信经历了四代。混沌掩盖和混沌键控属于第一代混沌保密通信技术,安全性能非常低,实用性大大折扣;混沌调制属于第二代混沌保密通信技术,尽管第二代系统的安全性能比第一代高,但是仍然达不到满意的程度;混沌加密技术属于第三代混沌保密通信,该类方法将混沌和密码学的优点结合起来,具有非常高的安全性能。基于脉冲同步的混沌通信则属于第四代混沌保密通信。 前三代系统的一个共同的基础是混沌同步。混沌同步的主要问题:同步信号和有用信号的带宽相当,导致带宽利用率很低!第四代的混沌脉冲同步法对这个问题加以改进。同步一个三阶混沌发射器的同步信号 带宽,与前三代同步信号需要的带宽相比效率提高许多。 混沌同步理论是混沌保密通信方案的核心,第一代方案中混沌同步基于反馈控制理论,第二代和第三代系统中的自适应混沌同步,基于自适应控制理论。理论上,前三代混沌同步都是连续同步,第四代混沌同步属于离散同步-脉冲同步,该方法基于"脉冲控制理论"。脉冲方法比前三代方法在参数失配方面具有更好的robustness,保密度也比前三代系统高得多。

二:量子密码术 日前,由中国科技大学中科院量子信息重点实验室与瑞典皇家理工学院微电子与应用物理系量子电子与量子光学小组共同组建的联合课题组,在世界上首次完成了采用标记单光子源的诱骗态量子密码实验,将量子密码技术的实际安全性进一步提高。该成果发表在近期的国际物理学权威刊物《物理评论快报》上。该刊审稿人认为:该实验成果创新性地将两种重要的技术———标记单光子源与诱骗态技术相结合,可以有效地提高量子密钥分配的安全距离和安全密钥产生率,是一项非常优秀的研究成果。

量子密码术是新一代的保密通信技术,而量子密钥分配是量子密码术的核心组成部分。目前,由于量子密钥分配所需要的理想单光子光源造价昂贵且技术尚不成熟,所以实际系统大多采用的光源是把激光经过强衰减后得到的弱相干光。这类光源中所含有的大量空脉冲和比例可观的多光子脉冲不仅大大降低了密钥产生率,而且严重影响了密钥分配的安全性,因此有人提出使用“诱骗态”方法来保证实际系统的安全性。

研究人员采用激光激发周期性非线性晶体的方法,同时产生两路具有不同波长的关联光子对。由于这两路光子对在时间、频率上具有极强的关联性,实验上可以使用其中一路休闲光子来准确标记另外一路信号光子的产生。利用这一方法,可以有效降低信号光中空脉冲及多光子的比例,大大提高了安全密钥产生率和安全传输距离。

中科院量子信息实验室主任郭光灿院士认为,将标记技术与诱骗态技术相结合,原则上可得到目前为止最高的安全密钥率和最远的安全传输距离,其性能甚至可以非常接近使用理想单光子源的量子密钥协议,因此,将会在未来的密钥应用中具有很强的竞争力。 通信应该考虑保密的问题。过去由于种种原因,在实施通信建设中没有认真解决保密的问题,结果花巨款建设起来的通信网络,不能传递秘密信息。在实施保密通信建设中,也要认真吸取这一教训。实施保密通信建设时要认真考虑以下五个问题。 (1)随着四化建设和改革开放形势的发展,以及现代科学技术提供的条件,保密通信建设正由单一的部门组织实施,转变为按系统组织实施。 (2)四化建设要求秘密信息的传输必须要直达,不能采取多环节的传输办法。环节多,就做不到准确;经过的人员多,就不利于保密。要解决这个问题,必须是使信息直达,直达才能更好地为用户服务。 (3)保密通信中的“保密”随着通信技术的发展而发展,不能为了“保密”而障碍先进的通信技术的应用。 (4)四化建设客观上对保密通信提出了传真、图像、数据、语音、计算机等多样化的要求,在实施保密通信建设中也要多样化。 (5)现代保密通信与办公室自动化关系密切,办公室自动化中的保密通信设备也必须与其它办公室自动化设备联结一体,保密信息由信息人员直接处理和传送。

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