接近简单高效量子加密法

高山市Nanoverk新闻银行和政府部门已经在依赖激光束量子加密方面投入巨资激光束往往同时或完全释放数枚光子
希伯来大学团队开发系统使用荧光晶激光光束在这些量点上引起波纹并释放单光子流
量子计算机将革命我们的计算生活对某些关键任务来说,它们会比今天计算机使用快得多并用电少得多。
坏消息是 计算机能破解当前大多数加密码 保护数据 留下银行安全信息易攻击
目前,计算机安全大都依赖数学操作,而数学操作目前确保高度安全-需要数十亿年定期计算机破解其中之一
然而,在我们量子未来,需要开发依赖物理定律而非数学方程的加密新方法。
一种富有成效的方法就是使用单光子量子属性安全加密消息,以便黑客的任何尝试都可立即被发件人和接收人检测到取出合适的单片源量 是一个巨大的挑战
由Ronen Rapaport教授和Dr.耶路撒冷希伯来大学拉卡物理学院Hamza Abudayyeh与Monika Fleischer教授、Annika Mildner和德国图宾根大学其他人一起取得了重大突破。
它们的发现使我们接近简单高效量子加密法,并发布于最近版ACS南高山市反速率调适:室式超极右量子光源)
银行和政府部门已经在依赖激光束量子加密方面投入巨资激光束往往同时或完全释放数枚光子最优安全需要的源码可以流出单光子快速稳定流-单向和室温
HU团队开发出系统使用荧光晶子,微小到需要特殊显微镜才能看到名为量子点,每个点测量远小千分之千 宽度人毛量子点一束激光射出流频并发出单光子流
量子点单打金针头 — — 当然,除纳米针头或纳米孔外,近万分之十万分之一普通针头Nanocone能增加光子量点发布20倍流光子从单向射出
HU-Tübingen设备不仅对量子加密有用,而且在依赖量子比编码信息,例如量子计算的其他情况下有用。分享Ronen Rapaport
量子密码的长处在于物理确定性科学法则不可破解-单人光子不可拆分,数学复杂性可能很难解决, 但他们很容易攻击和破坏与量子安全系统不同 ” Hamza Abudayyeh解释团队目前正在改进设备,以便提供更加可靠高效单片流,可用于各种量子技术中保持监听
来源:耶路撒冷希伯来大学
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