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需要新的加密技术
作者:admin ?? 发布于:2019-05-07 18:57 ?? 文字:【】【】【

  “我们的研究成果表白,数据能够通过简单无效的体例利用光的偏振进行编码,”Vallone说。“我们只利用商用组件就能实现这一方针。”

  需要新的加密手艺,由于足以破解当今基于算法的加密代码的计较机可能会在将来十年或两年内推出。量子密钥分派不是依赖于数学,而是利用诸如极化的光的量子特征来编码和发送解密编码数据所需的随秘密钥。该方式很是平安,由于任何第三方入侵都是可检测的。

  研究人员正在继续改良他们的方式,并打算进行进一步的测试,以领会POGNAC在编码加密量子密钥时的表示。

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  研究人员开辟了一种简单而不变的器件来生成量子密钥分派所需的量子态。该设备能够使开辟全球数据收集变得愈加适用,该收集利用这种很是平安的加密方式来庇护从信用卡买卖到文本的所有内容。

  “量子密钥分发估计将对公民的隐私和平安发生深远的影响,”由配合作者Paolo Villoresi协调的量子将来研究小组带领这项研究的朱塞佩瓦隆说。“我们的方案简化了自在空间通信的量子密钥分派 - 例如从卫星到地球或挪动终端之间 - 这是实现全球量子收集所必需的。”

  虽然能够利用光的各类属性来建立用于量子加密的量子态,可是极化出格适合于自在空间链路,由于它不受大气的干扰,而且领受器处的解码能够在没有利用漏斗的具有挑战性的使命的环境下施行。数据转换成单模光纤。

  因为量子加密在长距离光纤收集上不克不及很好地阐扬感化,因而此刻需要开辟一种基于卫星的量子通信收集,以毗连世界各地的各类地面量子加密收集。

  意大利帕多瓦大学的研究人员在光学学会(OSA)期刊Optics Letters上演讲说,他们的全光纤设备每秒能够切换光的偏振跨越10亿次。该设备还具有自弥补功能,使其对温度和其他情况变化不敏感。

  研究人员通过丈量POGNAC发生的量子态的极化并将它们与预期值进行比力来测试他们的新器件。他们丈量的内部量子误码率(QBER)低至0.2%,远低于典型量子密钥分派系统的1-2%QBER。

  调制器利用施加的电压来改变光学相位。可是,相移的绝对值取决于随时间变化的很多参数。“在POGNAC中,只要两个偏振分量之间的相对偏移是相关的 - 这个相对相移对应于输出偏振的变化 - 而由温度变化和其他要素惹起的偏移是自我校正的,”Vallone说。“这使得POGNAC很是不变,并消弭了影响其他设备的偏振漂移。”

  在光纤环路内,研究人员利用市售的电光调制器来改变极化,从而建立量子密钥分派所需的量子态。由于顺时针和逆时针分量在分歧时间达到调制器,所以它们能够各自独立调制。

  “我们的方针是开辟一种在卫星和地面之间利用的量子加密方案,此中密钥是在轨道上发生的,”Vallone说。“然而,今天的偏振编码器并不适合在太空中利用,由于它们不不变,高贵且复杂。它们以至可能会呈现粉碎和谈平安性的侧通道。”

  新的偏振编码器 - 研究人员称之为POGNAC用于POlarization SaGNAC--因为采用了光纤环Sagnac干与仪,能够快速扭转入射激光的偏振。该设置将光分成两束,其偏振相对于相互成直角。然后光束以顺时针和逆时针标的目的穿过光纤环。目前的组件能够装入15 x 5 x 5厘米的包装中,若是采用更小的组件,能够进一步实现小型化。

脚注信息
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