







基于密钥回收的---加密算法,使用通用的哈希函数来检测,如果没有监测到,双方共享的密钥可以被---重复使用,否则需要抛弃并重新协商与明文等长的密钥串.在加密---明文的同时,也为剩余未加密的明文协商密钥.当协商好的密钥量与剩余的明文 相同时,就可以使用一次一密来加密从而避免反馈是否存在以及重新协商密钥的过程,---提高了加密效率.
基于---加密共享方法和系统,系统包括发送端,探测端等,探测端包括接收单元和检测单元,湖北d-stu安全透传终端,接收单元包括偏振控制器和用于合束的分束器,通用型d-stu安全透传终端,检测单元包括非平衡干涉仪和一对探测器.本发明的探测端根据干涉结果进行探测响应且仅公布各探测器响应的时刻,同时根据发射数据量与探测计数计算用于成码的增益;发送端各自根据响应时刻形成未经后处理的原始密钥;之后探测端随机选择若干个响应时刻,按照预设规律计算系统错误率,通过对原始密钥进行后处理,发送端一和发送端二共享了探测端的密钥.本发明能够实现两个发送端和探测端之间的---秘密共享,密钥安全性高,同时进一步提高了密钥成码率与传输距离.
---加密通常的信息载体是光子,通用型d-stu安全透传终端,也就是组成光的基本粒子。我们把一个比特的信息加载在一个光子上,然后把光子一个个发出去。接收方在所有收到的光子中取出一部分,跟原本发送的信息比较。如果准确无误,就说明信息传输是安全的。但单个的光子是如此脆弱,非常容易就会湮没在茫茫“取经路”上。通常而言,数传型d-stu安全透传终端,从“东土大唐”出发的一百个光子,只有一个光子能取得真经,因此传统---加密的效率是极低的。
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