电力光纤专网量子密钥分配-精品文档.docx
《电力光纤专网量子密钥分配-精品文档.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力光纤专网量子密钥分配-精品文档.docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、电力光纤专网量子密钥分配(光通信技术杂志)2014年第六期1电力环境下量子密钥分配系统将量子密钥分配技术应用于电力系统通信,需要选择具有一定成熟度的量子密钥方案。BB84类量子密钥分配协议是目前研究最广泛和深化的一类方案,目前商用的量子密钥产品多是基于该类协议的。出于实用性和成熟度两方面的考虑,本文中电力光纤专网量子密钥分配方案集中在单光子BB84协议方面。执行单光子BB84协议的量子密钥分配系统主要有两类,一类采用的是偏振编码,一类采用的是相位编码。电力光纤专网中的量子密钥分配系统将面临开放复杂的电力架空环境,电力架空光缆会遭到温度变化、风、雨和雪等多种作用,这些作用会导致光缆非本征双折射的
2、快速变化,十分是舞动和风振,舞动的振幅较大,而风振频率可达百赫兹。电力架空光缆非本征双折射的快速变化会使得在其中传输量子信号偏振态的快速变化,而目前量子密钥分配系统中偏振补偿模块的工作时间多在分钟量级,这将直接导致常规偏振编码系统和基于Mach-Zehnder干预环的相位编码系统在电力架空光缆中无法稳定运行。在已经实现的量子密钥分配系统方案中,往返式PlugPlay相位编码系统3和单向Faraday-Michelson干预环相位编码系统4与信道双折射无关,能够适应电力架空环境下的光缆传输通道。其中,往返式PlugPlay相位编码量子密钥分配系统由于受背向散射光的影响,其速率受限;单向Farad
3、ay-Michelson干预环相位编码量子密钥分配系统在电力光纤专网中具有较大的应用前景。单向Faraday-Michelson干预环相位编码量子密钥分配系统的核心是Faraday-Michelson干预环,其极大地抑制了信道双折射的影响。该量子密钥分配系统的发送单元和接收单元各拥有一个不等臂的Faraday-Michelson干预环,每个Faraday-Michelson干预环由一个50/50的光纤耦合器、相位调制器和两个Faraday镜组成。其中,任意偏振光经过Faraday镜后,输出光的偏振态均与输入光正交,正是这种性质保证了Faraday-Michelson干预环相位编码量子密钥分配系
4、统能够自补偿信道双折射的影响5,非常有利于在电力光纤专网中实现稳定高效的量子密钥分配。2电力专用量子密钥分配系统协议安全性安全性是量子密钥分配的核心。物理学家和密码学家早期关注的是量子密钥分配的协议安全性,这是量子密钥分配安全性的理论基石。量子密钥分配协议的安全性证实是基于量子物理原理的,与窃听者的计算和存储能力无关,这是量子密钥分配技术与现有密钥分配技术最大的区别。传统的密钥分配技术的安全性很多是基于经历性的算法,并没有得到证实。BB84理想量子密钥分配协议在量子理论的框架下是无条件安全的,其无条件安全性的证实已经非常完善和透彻。但是,理想协议的安全性并不等价于实际系统的安全性6。实际系统的
5、安全与理论协议安全之间存在差异,主要是由于理论的安全性分析并未充分考虑到实际量子密钥分配系统中非理想器件存在的全部非完美性。任何实际器件的非完美性都有可能导致响应上的误差、边信道信息的泄漏甚至设备被远程操控,让实际量子密钥分配系统出现安全性漏洞。窃听者利用这些漏洞能够在引入低于理论可容忍阈值的误码率进而不被通信双方发现的情况下获取到部分甚至全部的安全密钥信息7。3电力专用量子密钥分配系统实际安全性对电力光纤专网量子密钥分配系统实际安全性分析着眼于现有的攻击方案,这些攻击方案均是利用实际系统中非理想器件的非完美性施行的,具有非常高的参考价值。量子密钥分配系统由发送单元和接收单元组成,两单元分别位
6、于通信信道的两端。发送单元主要由光源和对光源进行编码的编码模块组成,接收单元主要由对应的解码模块和探测器组成。因而,现有的量子密钥分配攻击方法能够归纳为对非理想光源、非理想编解码模块和非理想探测器三大类,实际安全性分析也从这三个方面展开。3.1非理想光源的安全性理想BB84协议要求使用单光子源,否则无法抵抗光子数分离攻击photon-numbersplittingattack。电力光纤专网中量子密钥分配系统以单向Faraday-Michelson干预环相位编码方案为基础,其详细执行结合诱骗态8方法的BB84协议,以抵御针对非理想单光子源的光子数分离攻击。该系统光源由激光器和强度调制器组成,电子
7、控制系统通过控制操作能否触发激光器和强度调制器,产生信号态、诱骗态和真空态9。三种不同强度的光脉冲由同一激光器发出,而且编码经过通过Faraday-Michelson干预环中的相位调制器来完成,前后脉冲被加载四种不同的相位信息,因而,无论时域还是频域,从单向Faraday-Michelson干预环相位编码量子密钥分配系统发送单元发出的编码光脉冲都是不可区分的,不会造成实际安全性漏洞。3.2非理想编解码器的安全性3.2.1克制强度调制器消光比造成安全问题量子密钥分配系统的发送单元和接收单元各拥有一个不等臂Faraday-Michelson干预环作为编码和解码模块。电子控制系统通过控制相位调制器执
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电力 光纤 量子 密钥 分配 精品 文档
限制150内