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可控量子隱形傳態身份認證探討

2017-09-29 01:58:34趙錢錢
科學家 2016年13期

趙錢錢

摘要 可控量子隱形傳態具有安全性的特征,其在身份認證的過程中,表現出優質的實踐特征。本文從可控量子隱形傳態身份認證的安全性、實踐過程探討,分析了可控量子隱形傳態在身份認證中的作用,從而設計出了身份認證的方案。方案中,重點把控網絡模型、認證算法,采用可靠性評估的方法,實現可控量隱形傳態身份認證的有效性。

關鍵詞 可控;量子隱形傳態;身份認證

中圖分類號 04 文獻標識碼 A 文章編號 2095—6363(2016)13—0065—02

可控量子隱形傳態是可控量子信息學的典型代表,融合了信息學、計算機學科等,屬于一類交叉的學科領域。隨著可控量子隱形傳態的發展,身份認證方面,逐步引入了量子隱形傳態的技術,設計可控的方案,滿足身份認證的需求。可控量子隱形傳態在身份認證內,一來提高了認證路徑的安全性,二來保障認證過程的完整度,以免干預身份認證的操作。

1可控量子隱形傳態身份認證的安全性

可控量子隱形傳態身份認證中的安全性,是指規避身份認證過程中的竊取行為,防止各種方法獲取身份認證的信息。身份認證中,涉及的安全問題體現在截取重發與糾纏測量2個方面,這2個項目上的攻擊,對可控量子隱形傳態身份認證均有很大的影響,直接干預了身份認證的安全性,增加了誤碼率。針對可控量子隱形傳態身份認證中的安全問題,提出多項猜測方案,促使竊聽者在身份認證時,需要運用猜測的方式,獲取身份信息,由此降低竊聽者的獲取信息的幾率,認證過程中,猜測的幾率越大,就很容易降低信息獲取的水平。可控量子隱形傳態身份認證的安全性控制,均可以采用此類的方法,不能破壞身份認證的過程,充分運用可控量子隱形傳態的方法,維護身份認證的安全度,把控身份認證的方法。

2可控量子隱形傳態身份認證的實踐過程

2.1原理分析

身份認證的可控量子隱形傳態,利用量子通道、經典通道的方法,在量子系統內,將身份的單粒子信息,快速傳輸到接收端。因為單粒子信息最終無法全部獲取,所以應該做到精確提取,分解傳送的粒子信息,分為經典信息、量子信息2個部分,分別傳送到經典通道、量子通道內,傳送給接收者,合成經典與量子信息,還原出身份認證的原信息。可控量子隱形傳態在身份認證中的原理,可以消除冗余的信息,對比身份認證信息傳輸前后的粒子狀態,比對誤碼率,誤碼率會限制在一定的范圍中,如果超出固定的范圍,表示身份認證期間存有竊取的行為,此時應該終止可控量子隱形傳態的通信過程,保護好身份認證的信息。

2.2單控制方

單控制方可控量子隱形傳態身份認證中的糾纏交換原理,在不同的粒子之間運用測量交換糾纏的方法,如:EPR糾纏對與Bell基測量,代表身份認證的粒子1、2以及粒子3、4,量子態比較系統,運用Bell基測量對粒子2、3進行聯合測量,此時與粒子2相關的粒子1,與粒子3相關的粒子4,均處于糾纏的狀態,也就是粒子1和粒子4同期發生糾纏態,進而在可控量子隱形傳態方面實現了糾纏交換,提高身份認證的安全性水平。身份認證中,單控制方對糾纏交換的運用,并不是局限于單個的粒子,而是對海量的粒子實行糾纏干擾,保障身份認證的合法性,身份認證的粒子實現糾纏交換時,就會在量子態中的兩個粒子中,體現出對應、相互的關系,由此準確的確定身份認證的信息。

2.3身份認證

可控量子隱形傳態的身份認證,在單控制方的基礎上,串聯系統構成多控制方,身份認證的用戶,利用可控量子隱形傳態的大系統,準確的控制系統中的每個用戶,進入無任何條件的安全通信狀態。可控量子隱形傳態的身份認證,具有量子網絡的特征,量子網絡中,身份認證的控制方與用戶之間,存在大量的EPR粒子,同時還與周圍共享著非常多的EPR粒子,表明身份認證對可控量子隱形傳態有著多功能的要求。身份認證雖然同處于可控量子隱形傳態的環境內,但是仍舊要保持各個子系統的獨立性,保證每個控制方的獨立運行方式,真實、準確的認證系統內,控制方和用戶的身份。身份認證在可控量子隱形傳態的作用下,實現了相互傳輸,例如:某建筑區域內居民身份認證方面,采用了可控量子延性傳態身份認證的方法,該建筑區域分為A區、B區,A區域中的用戶,想要通過B區域認證身份,此時控制方需在B系統內認證A用戶,先獲取A用戶在區域中的可控量子隱形傳態身份認證的方案,再對A用戶實行身份識別即可。

3可控量子隱形傳態身份認證的方案設計

以某無線通信網絡的身份認證為例,分析可控量子隱形傳態身份認證的方案設計方法。

3.1網絡模型設計

可控量子隱形傳態身份認證的網絡模型,是指有中心結構化量子通信網絡模型,身份認證方案內,可控量子隱形傳態處于無線通信網絡環境中,網絡環境氛圍自組織無線網絡以及有中心結構的無線網絡,運用若干個無線接入點,構建量子信道和經典信道,完成可控量子隱形傳態身份認證中的信息傳輸。該可控量子隱形傳態身份認證的網絡模型中,設計了無線接入點,以此為中心,控制連接的網絡訪問,考慮到無線通信網絡的延時與兼容,網絡模型的節點設計,每個節點都要與中心節點互通,以免限制模型節點的布局。網絡模型中,包括量子信道、有線信道等,利用總線結構的方法,在無線通信局域網中構成星型的拓撲結構,準確的接入到互聯網內,保證可控量子隱形傳態身份認證的可靠性。

3.2認證算法分析

認證算法在可控量子隱形傳態身份認證方法起到重要的作用,主要體現在3個方面。如:1)經典無線局域網認證,需要解決好身份認證的中出現的安全問題,匹配無線局域網的標準,采用加密認證的協議方法,在加密的機制上,完成身份認證的過程;2)量子無線局域網認證,其在可控量子隱形傳態身份認證的客戶端,需要加入無線局域網,采用基礎的認證算法,構建可以在局域網內實現認證的方案,局域網認證上,具有開放性的特征,完善身份認證的過程;3)量子無線通信網認證,針對無線接入點采取認證的方法,接入點有重疊、覆蓋的特征,應該以無線通信網為主,接入無線網絡,即使有新的節點接入,也要采取認證的方法,直到認證成功,才能確保身份認證的有效性。

3.3可行性的評估

可控量子隱形傳態身份認證的可行性評估,有利于提高身份認證的效率,維護信道傳送的穩定性。可行性評估同樣分為經典信道和量子信道,在評估信道可行性的同時,還要評估信道的安全度,根據身份認證的安全性與實踐應用,設計安全評估的方法。可行性評估時,獲取相關的認證資格,經過評估測量后,分析身份認證加密的狀態,保護用戶的合法身份。

4結論

可控量子隱形傳態提高了身份認證的安全性,避免發生外部竊聽、竊取的問題,還能預防身份攻擊的問題,保護好身份認證的過程。可控量子隱形傳態在身份認證方面得到了很好的應用,維護了身份認證通信的穩定性和安全性,確保可控量子隱形傳態身份認證處于高效的狀態,排除潛在的安全風險,優化可控量子隱形傳態在身份認證中的運用。endprint

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