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2024-03-08 20 TMT行业报告
量子通信可克服经典通信被窃听风险。经典有线通信主要通过电缆和光缆进行传输,两种方法在安全性上都存在窃听手段简单,窃听者无法被觉察等问题。在电缆通信中,窃听者可以将万用表或者示波器接在传输电缆上实现窃听。而通过光纤弯曲,使得部分光信号外泄并被相应的探测器探测到,从而实现光缆线路的窃听。
基于量子不可克隆定理和量子不可分割实现存在窃听必然被发现。量子通信的关键要素是“量子密钥”,它用具有量子态的物质作为密码,一旦被截获或者被测量,其自身状态就会立刻发生改变。截获量子密钥的人只能得到无效信息,而信息的合法接收者则可以从量子态的改变中得知量子密钥曾被截取过。
基于一次一密,完全随机实现加密内容不可破译。用光量子通信网,虽然跟平常通信一样,却不用担心被窃听,相互之间通信绝对安全。这是因为,量子通信采用的是“一次一密”的加密方式,两人通话期间,密码机每分每秒都在产生密码,牢牢“锁”住语音信息;一旦通话结束,这串密码就会立即失效,下一次通话绝对不会重复使用,而且量子通信所提供的密钥无法被破解。
量子通信已走出实验室。量子通信的研究发展起步于20世纪80年代。1982 年,法国Alain Aspect通过实验证实了微观粒子存在“量子纠缠”现象。1984 年,Bennett 和Brassard 提出了量子密钥分发( QKD) 的概念和第一个量子密钥分发协议( BB84 协议) ,标志着量子通信理论的诞生。1989 年,通过自由空间信道,完成了量子通信的第一个演示性实验,通信距离为32 cm。
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