147.“邪王真眼”与有问题的高坂京介 (1/2)
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现在我们再假设有一个监听者E,她尝试着窃听信息,他有一个与B相同的偏光器,需要选择对光子进行直线或对角线的过滤。
然而,他面临着与B同样的问题,即有一半的可能性他会选择错误的偏光器。B的优势在于他可以向A确认所用偏光器的类型,到底是直线还是对角线;以及振动模式是上下,还是左右。
而E没有办法,有一半的可能性她会选择了错误的检测器,错误地解释了光子信息来形成最后的键,致使其无用。
那么A和B又将如何知道Eve是否在监听他们呢?
在量子密码术中还有另一个固有的安全级别,就是入侵检测。实际上E在光子线路上的事实将非常容易被发现,原因如下:
让我们假设A采用右上/左下的方式传输编号为349的光子给B,但这时,E用了直线偏光器,仅能准确测定上下或左右型的光子。如果B用了线型偏光器,那么无所谓,因为他会从最后的键值中抛弃这个光子。
但如果B用了对角型偏光器,问题就产生了,他可能进行正确的测量,根据Heisenberg不确定性理论,也可能错误的测量。E用错误的偏光器改变了光子的状态,即使B用正确的偏光器也可能出错。
一旦发现了E的恶劣行为,A和B一定采取上面的措施,获得一个由0和1组成的唯一的键序列,除非已经被窃取了,才会产生矛盾。这时他们会进一步采取行动来检查键值的有效性。如果在不安全的信道上比较二进制数字的最后键值是很愚蠢的做法,也是没必要的。
我们假设最后的键值包含4000位二进制数字,A和B需要做的就是从这些数字当中随机的选出一个子集,200位吧,根据两种状态(数字序列号2,34,65,911,等)和数字状态(0或1),进行比较,如果全部匹配,就可以认为E没有监听。
如果她在监听,那么不被发现几率是万亿分之一,也就是不可能不被发现。
A和B发现有人监听后将不再用这个键值,他们将在E不可到达的安全信道上重新开始键值地交换,当然上述的比较活动可以在不安全的信道上进行。
如果A和B推断出他们的键值是安全的,因为他们用200位进行了测试,这200位将被从最后的键值中抛弃,4000位变为了3800位。
而这剩下的3800位就是他们真正要交换的信息,接下来B所要做的就是将这3800位的1或0翻译成对应的字母即可。
“实际上,这个系统模型在布列塔尼亚的IBM实验室中已经得到了证明,但仅适合应用于相对较短的距离。在较长的距离上,具有极纯光特性的光纤电缆成功的传输光子距离达60公里。只是与Heisenberg不确定性原理和光纤中的微杂质紧密相连的BERs(出错率)使系统不能稳定工作。虽然有研究已经能成功地通过空气进行传输,但在理想的天气条件下传输距离仍然很短。”
说到这里高坂京介颇为骄傲地抬起了头:“但是我们是谁?我们可是汞合金啊!在耳语者面前,这样的事也能算事?V.V.那个基佬萝太还在给白宫铺光钎的时候,我们就在近地轨道。。。。”
啪!
西莫一把按住高坂京介那毛茸茸的脑袋,把... -->>
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