后量子密碼芯片
高速、低耗電、具有硬件防毒功能
當今量子計算機領域正大踏步前進是不容辯駁的事實,在理論上被認為無法盜取的量子密碼則是另一個被寄予厚望的區(qū)域。在世界范圍內,量子密碼出現(xiàn)了越來越多實用化可能,量子密碼具有信息論可證的安全性,其攻防與更具現(xiàn)實安全性方案的不斷迭代,使量子密碼技術日趨完善,讓人類追尋了幾千年的絕對安全通信近乎最終實現(xiàn)。筑起銅墻鐵壁,量子密碼實用化會讓未來朝實用化和產業(yè)化邁進,其芯片化、集成化將進一步推升信道容量并降低成本,令實用和產業(yè)化的前景可期,被更多人競相追求。其通過利用量子力學本質的態(tài)疊加和不可克隆原理,結合已被嚴格證明的一次一密加密算法,理論上可以保證加密通信內容的絕對安全。
量子密碼的物理學概念為量子密碼術,也就是利用我們當前的物理學知識來開發(fā)不能被破獲的密碼系統(tǒng)。因為如不了解發(fā)送者所使用的密鑰,接受者幾乎無法破解并得到相關內容。
量子密碼術與傳統(tǒng)的密碼系統(tǒng)并不同,它依賴于物理學作為安全模式的關鍵方面,而并不是數(shù)學。實質上,量子密碼術是基于單個光子的應用和其固有的量子屬性開發(fā)的不可破解的密碼系統(tǒng),該系統(tǒng)的量子狀態(tài)在不干擾系統(tǒng)的情況下無法被測定。理論上其他微粒也可以用,只是光子具需要的所有品質,它們的行為相對容易理解,同時又是最有前途的高帶寬通訊介質。傳統(tǒng)密碼系統(tǒng)利用極大質數(shù)相乘產生的積來加密,反向尋找質數(shù)會浪費過多時間,也會損耗計算機大量處理能力,其安全性正是建立在對這種單向問題的求解上。
盡管密碼足夠強大,足以守護現(xiàn)代社會里的很多秘密,如銀行賬戶密碼、秘密數(shù)據(jù)庫的密碼等,但同時也很脆弱。而量子密碼利用了量子力學物理性質,從原理上來說更加安全,是無法破解的。信息發(fā)送者憑借單個光子攜帶用于加密和解密的密鑰信息,如遇第三方試圖盜取,必會留下痕跡,收發(fā)雙方通過確認單光子此刻狀態(tài),就能判斷信息是否已被監(jiān)聽。量子密碼在原理上是無法被破解的,因為使用者可以很快覺察到第三方的出現(xiàn)。如此一來,這樣的安全系統(tǒng)可用來傳輸包含機密信息的加密語音通話、傳真和電子郵件等多種領域大顯身手。