新时期量子通信技术发展现状及发展趋势探讨.docx
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1、新时期量子通信技术发展现状及发展趋势探讨 摘要:当前,量子技术探讨已成为当前世界科技探讨的一大热点,量子通信技术也随之被广泛应用于各领域中。但值得留意的是,尽管量子通信技术近年来在发展与应用方面都取得了令人瞩目的成就,但仍面临肯定的发展局限性,如量子保密通信技术。基于此,文章对量子通信技术进行概述,并阐述其发呈现状、发展问题以及将来发展趋势。 关键词:量子通信技术;发呈现状;发展趋势 文章编号:2096-413703-035-03 DOI:10.13535/ki.10-1507/n.2022.03.04 信息平安是近年来世界各国关注的主要内容,尤其黑客攻击、窃听等网络平安问题更是人们关注的焦点
2、。同时,从摩尔定律可发觉,虽然集成电路在元器件容纳上渐渐增加,硅芯片性能上不断提升,但因元器件间距缩小,半导体晶体管尺寸变小,肯定程度上致使集成电路的运行牢靠性下降。解决这些问题的关键在于量子通信技术的应用,通过其中的保密通信技术可使信息平安得到进一步强化。因此,本文对新时期量子通信技术发展的探讨具有重要意义。 1 量子通信技术概述 1.1 量子力学原理 关于量子力学,其實现的关键在于量子密码平安性保障,结合既往探讨资料对量子力学原理剖析,主要体现在三个规律上,包括: 第一,测不准原理。该原理亦称之为海森堡不确定性原理,主要指两个物理量在非对易状况下无法做到同时精确测量。以往经典物理中粒子可干
3、脆确定其动量与位置,而量子力学与之不同,若确定其中一个,另外一项则无法确定。这种不确定性关系的产生,极大程度归因于粒子的波动,而非受测量仪器精度影响。 其次,坍缩原理。主要指在量子态测量中需做好测量基选择工作,一旦测量基被选错,将导致最终的测量结果受到影响,破坏原有态。这也是当前网络信息平安中窃听行为实现的理论依据。 第三,不行克隆原理。因为量子态位置难以被克隆,这样在窃听行为中,将无法以量子态复制方法达到窃听目的。量子力学探讨也涉及量子纠缠概念,与量子保密通信的实现有关,一般表现为两个来源相同的微观粒子,在关系上表现为相互纠缠影响,即使保持分别状态,一旦其中一个粒子改变,也会对另外一个产生影
4、响。 1.2 量子通信保密技术介绍 本文在分析量子通信技术中,主要从量子通信保密技术上着手,可将其细化为量子平安干脆通信、量子密钥分发等。首先,从量子平安干脆通信看,其在通信形式上区分于量子密钥分发,实现中无需使密钥生成,可在量子信道构建下实现通信目的,这样信息可通过该信道平安传输,省却密钥分发方法应用下加密、解密等繁琐流程。从该技术实现的原理看,便以量子测不准、不行克隆原理等为依据,并借助量子纠缠原理达到平安传输目的。其次,对于量子密钥分发技术应用强调于量子态中进行密钥编码,在量子力学原理指导下,于发送者、接收者间进行传输,而传输密钥的应用主要体现在加密、解密方面,以此保证信息传输的平安性。
5、 1.3 密钥分发介绍 量子密钥分发是量子通信技术的关键性部分,从理论角度分析可细化为: 第一,实现中需经验肯定步骤,涉及数据编码、传输与解码,技术应用旨在进行共享数据的建立。 其次,数据传输检验。主要在数据传输中做检验工作,推断是否存在窃听状况。一旦发觉传输数据存在被窃听状况,将干脆抛弃该数据;若无窃听问题,可干脆运用。 本次探讨中,选取几个较为典型的探讨方案。首先,以Bennett方案为例,其在量子密钥分发中强调借助两个非正交态实现,在节约通信的同时,可在肯定程度上保证传输效率。其次,以Erket探讨为例,提出EPR纠缠方案,探讨中分别测量相互纠缠粒子,然后在两个粒子间进行相同密钥的构建,
6、这样便可在数据传递中借助纠缠态实现。假如数据传输中存在窃听状况,在测量坍缩原理下,粒子纠缠将被破坏。 2 量子通信技术发呈现状 2.1 量子密钥分发技术 通信网络中,量子密钥分发技术的实现很大程度需以密钥分发网络技术为依托。在该网络下,量子密钥的分发可进行区域间的扩展,通过不同路径由一端到达另一端,这样多个用户可在该网络下进行量子密钥安排。当前大多数理论探讨中,都从量子密钥分发网络节点动身,考虑选择哪种实现方式。第一种为节点选择信任方,其次种为节点选择光学器件,第三种为阶段选择量子接力、量子中继器。以这三种形式节点进行网络构建,在该网络下,量子密钥分发技术可因此实现。 2.2 量子密钥分发技术
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