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在攻读博士学位期间了解了这一切后,埃克特教授意识到随机性可以用来创造一种开发牢不可破的加密的方法。在安全通信成为量子之前,密码学已经使安全传输信息成为可能,除了一个关键的陷阱。在攻读博士学位期间了解了这一切后,埃克特教授意识到随机性可以用来创造一种开发牢不可破的加密的方法。在安全通信成为量子之前,密码学已经使安全传输信息成为可能,除了一个关键的陷阱。
“让我们想象一下,你想安全地将信息传输给另一个人。在这种情况下,你们俩都需要一种叫做加密密钥的东西,这是一个完全随机的 1 和 0 序列。这把钥匙需要严格保密!“埃克特教授说。虽然密钥是随机的,因此毫无意义,但它稍后将允许其持有者解码发送的消息。
但这种传统的加密方法有一个主要的安全障碍:对密钥保密。如果未经授权获得访问,发送的任何消息都可能被解码,并且如何完全确定没有人获得过密钥的访问权限?
传统上,通过使用受保护的线路进行通信以及网络安全专家实施各种安全功能来保护加密密钥,可以解决这个问题。
“但你看,即使有最好的安全措施,你也永远无法100%确定没有人获得访问权限,”埃克特教授指出。
当贝尔不等式的实验表明量子力学具有固有的随机成分时,这一切都发生了变化。“解决方案是使用量子密钥。这些都是使用纠缠光子产生的,“埃克特教授解释道。
这种生成加密密钥的方法使得使用贝尔定理测试是否有人进行过未经授权的访问成为可能。“如果你的钥匙违反了贝尔不等式,你可以确定没有人可以访问你的钥匙,”埃克特教授说。有了这个,他发现了一种全新的通信保护方式:量子密码学。
这种加密方法现在比以往任何时候都更加重要,因为量子计算机发展的进步将使经典加密变得不那么安全——这对于敏感数据来说是一个问题,例如在医疗或金融领域。在这里,量子密码学提供了一种确保保护的方法,但它不太可能成为所有通信的标准。
“量子密码学不会完全取代经典方法,因为并不总是需要完美的安全性。并非每辆车都需要达到一级方程式标准,加密也是如此,“埃克特教授说。“量子密码学不会完全取代经典方法,因为并不总是需要完美的安全性。并非每辆车都需要达到一级方程式标准,加密也是如此,“埃克特教授说。
然而,制定与当今复杂的技术世界保持同步的现代网络安全战略是科学和社会面临的一项关键挑战,也是埃克特教授加入OIST的原因之一。
埃克特教授说:“我来这里是为了帮助在冲绳建立一个充满活力的量子和网络安全社区,我也想帮助人们了解网络安全并改善数据保护。
第二个重点是他对随机性概念的研究,OIST为此提供了理想的条件。“我很欣赏冲绳美好而安静的环境,”埃克特教授指出。虽然客观随机性在量子力学中起着重要作用,但埃克特教授在OIST的研究解决了一个关于我们宇宙本质的相对基本的问题:“我对为什么事物是随机的感兴趣,”他说。
来自:量子梦