







rsa的保密性在于大数的分解难度上,如果大数分解成功,则rsa也就无保密性可言了。由于椭圆曲线资源丰富,同一个有限域上存在着大量不同的椭圆曲线,所以用户可随意地选择安全的椭圆曲线。虽然在椭圆曲线密码体制方面取得的成果并不很多,但这也可从另一方面认为椭圆密码曲线体制具有较高的强度。---加密技术创造出“安全的密钥”、“稠密编码”等---信息理论不可思议的奇迹,具有可证明的安全性:同时还能对窥听者的侵入进行检测,克服了传统密码学的桎梏,为未来的网络通信提供了真正确实的保障。
rsa算法的加密过程为:c=me(mod n),解除密的过程为:m=cd(mod n)。其中,m为明文,c为密文,e为加密密钥,d为解除密钥,n为模数。n越大,运算过程越复杂,加密速度越慢,但破译也就越困难。一般情况下,m,c,e,d,n都为512位以上的二进制整数。随着数据量的增加,软件加密往往不能满足算法的速度的要求,因此,硬件加密是将来加密技术应用的目标。对于基于montgomery算法的rsa公钥加密,采用并行的模幂算法和模乘算法,通用型d-stu安全透传终端多少钱,优化了硬件结构。其硬件结构由模乘控制器、模幂控制器、数据寄存器和模乘运算单元构成。椭圆曲线密码体制,很容易在计算的硬件和软件上实现,可节省计算机的有限空间,提高运算速度,d-stu安全透传终端多少钱,增强安全性。---加密目前还在实验阶段,数传型d-stu安全透传终端多少钱,利用---技术可在光纤一级实现密钥管理和信息加密。
在---密码学中,---保密通信的基础是---物理学中的物理效应或原理。例如---加密中的bb84协议的物理基础是光子的偏振现象及其所满足的heisenberg测不准原理,密钥的存储依赖的物理效应是epr效应。
光子的偏振现象
每个光子都有一个偏振方向,其偏振方向即是电场的振荡方向。在---密码学中用到两种光子偏振,通用型d-stu安全透传终端多少钱,即线偏振和圆偏振,其中线偏振可取两个方向:水平方向和垂直方向:圆偏振包括左旋和右旋两种情况。在---力学中,光子的线偏振和圆偏振是一对共轭---测量,也就是说,光子的线偏振态与圆偏振态是不可同时测量的。值得说明的是,在同一种偏振态下的两个不同的方向是可完全区分的,例如,在线偏振态中的水平方向和垂直方向是可完全区分的。
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