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2017网络安全技术高峰论坛|潘建伟:为什么量子通讯是不可窃听、破译的?
关键字: 墨子卫星潘建伟院士量子通信量子力学理论上非常简单,可以实现安全的密钥分发。但实际上要实现理想的单光子源和量子探测器本身器件的不完美,会留下很多的漏洞。主要的漏洞有两类,一类是光源不完美。因为我们终端有好多个光子过来,我有时候可能拿到两个就送出去了,所以窃听者就可以窃听到两个。这个问题我们2007年的时候把它解决了。同时我们的探测器,也可能受到黑客的攻击,攻击之后黑客就能获取我的密钥。这个问题我们在2012年的时候解决了。所以到目前为止,从发射端到接受端的漏洞已经被很好地解决了。
其实点对点密钥分发的距离已经达到四百公里,这是2016年的最新结果。当然我们初步推广了一些应用,到今年十九大召开之前,我们可能会更大规模的把我们有高安全通讯保障系统进一步广泛地部署。但是传输距离达到四百公里后就再也做不远了。
为了解决这个问题,一个解决的方案就是利用所谓的量子中继,但是这个想法过于复杂,目前主要停留在理论阶段。所以我们在一个项目里面用的是可信中继,保证每个中继节点是安全的。
另外一个途径,我们可以利用卫星做无线的量子通讯。这样在外层空间它的损耗是比较少的,其实可以很好地进行远距离通讯。我们大概从2003年开始这方面的工作,经过十余年的努力,在国际上率先研制了一颗“墨子号”量子通讯卫星。目前完成了星地之间的高速的量子分发,同时我们也完成了纠缠在远距离的分发和量子传输的相关的工作。
目前我们已经跟奥地利科学同事合作,已经实现了北京到维也纳之间的量子分发,可以实现语音的传输、文件的传输等。目前意大利、德国、俄罗斯、新加坡和北美的同事也正在和我们合作,来共同探索星地一体这样一种量子通讯网络的可行性。我们希望能够通过10到15年的努力,希望能够构建这么一个有量子通讯安全保障的这么一个通讯网络,来加强我们原有互联网的安全性。
最后做一个总结,可能在座的各位有些是数学家,有些是计算机学家,大家觉得很奇怪,搞物理的怎么到这里来作报告了?为什么数学家没有发明一种绝对安全的加密数?这主要是我们在思考问题的时候,是以物理学家的思维来思考。
这里我画了一个图,假定有两个房间,有三个电灯和三个开关是连在一起的。那么这边开完开关,跑到隔壁看一下,怎么发现哪个灯泡跟哪根线连在一起?这从纯粹的数学来讲是非常难以解答的。但是对物理学家很非常简单。我先把灯泡给开了,然后给关了,亮的跟没关的不是连在一起的,暖和那个跟我刚刚关掉的是连在一起的,没开过的跟没有温度的是联系在一起的。所以说有些时候来解决网络安全的时候,那也是比较好的选择,像物理学家一样来思考。谢谢大家!
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- 责任编辑:赵晓明
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