联合噪声条件下量子密码协议安全性分析理论研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61472048
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    82.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0205.网络与系统安全
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Given that most of quantum cryptography protocols are designed under the ideal conditions and without considering the impact of noise in the actual communication, those may result that the confidential information cannot be transmit to the receiver accurately or eavesdroppers can steal the confidential information by mixing in noise. Therefore, analyzing the security of quantum cryptography protocols under noise conditions are of great significance. The project intends to analyze the security of quantum cryptography protocols in collective noise. For how to distinguish the noise with the eavesdropping in quantum channel quantitatively, the collective noise model will be established in quantum channel by using the particle deflection model. For how to analyze the security of quantum channel in noise quantitatively, the relationship of the amount of information that eavesdroppers can steal, the quantum bits error rate and the noise level will be analyzed by using the Von Neumann entropy. For how to prove the famous quantum cryptographic protocols are secure or not in the collective noise, the project will analyze the security of these protocols in collective noise quantitatively and calculate the noise critical point by using the collective noise model and the relationship of the amount of information that eavesdroppers can steal, the quantum bits error rate and the noise level. The research results of this project will enrich the theory of quantum cryptography, the innovation of security detection methods in quantum cryptographic protocols will help promote the process of practical quantum cryptography.
多数在理想条件下设计的量子密码协议没有考虑实际通信中噪声的影响,可能造成机密信息不能被准确传输,或可能存在窃听隐藏在噪声中的风险,因此分析噪声条件下量子密码协议的安全性具有重要的意义。本项目拟分析已有量子密码协议在联合噪声条件下的安全性,针对如何定量地区分量子信道中噪声和窃听的问题,采用粒子偏转模型,对量子信道中的联合噪声进行建模;针对如何定量地分析噪声条件下量子信道的安全性问题,采用冯o诺依曼熵理论建立窃听者能窃取的信息量与量子比特误码率、噪声水平三者之间的函数关系;针对如何证明量子密码协议在联合噪声条件下是否安全的问题,根据联合噪声模型及窃听者能窃取的信息量与量子比特误码率、噪声水平三者之间的关系,定量地分析协议在联合噪声条件下的安全性并计算噪声临界点。本项目研究成果将丰富量子密码学理论,创新噪声条件下的量子密码协议安全性检测方法,有利于推进量子密码协议的实用化进程。

结项摘要

许多在理想条件下设计的量子密码协议没有考虑实际通信中噪声的影响,可能造成机密信息不能被准确传输,或可能存在窃听隐藏在噪声中的风险,因此分析噪声条件下量子密码协议的安全性具有重要的意义。项目的主要研究内容包括:.(1)对量子通信信道中的联合噪声进行建模。. 为了求得环境噪声的上限,将量子态在联合噪声的作用下会变成什么样的状态,即建立量子态的联合噪音模型,在联合噪音模型的基础上,可定量地分析特定量子通信协议在联合噪音条件下的安全性。.(2)确定窃听者所能得到的信息量与量子比特误码率、噪声水平三者的函数关系。..量子比特误码率可能是噪声和窃听其中任意一个导致的,也可能是两者共同作用导致的。所以不能像没有噪声的量子通信一样使用简单的量子比特误码率作为判断是否存在窃听的标准。这里需要采用Von Neumann熵的方法定量分析窃听者所能得到的信息量与量子比特误码率、噪声水平三者的函数关系。.(3)研究某种量子通信协议在联合噪声条件下的安全性。..首先,根据实际量子通信误码率水平一定(即误码率大小在3.4%-6%的条件下)的情况下,得出噪声水平与窃听者所能得到的信息量之间的函数关系,定量的分析误码率达到50%(已经非常大)的时候,窃听者是否能够得到所有的信息量。如果窃听者得到的信息量小于1,就可以认为该协议是安全的,否则说明不安全;其次,计算出量子通信协议不安全情况下的噪声大小的临界点,即窃听者可以自由得到全部信息量而不被发现时的噪声大小。.在项目研究成果方面:累计发表论文SCI检索论文19篇,其中包括发表在《IEEE Access》、《Quantum Information Processing》、《中国科学》、《Scientific Reports》、《Entropy》、《Physics Letters A》等国内外知名SCI期刊上。项目对目前主要的量子通信协议(如BB84、“Ping-Pong”、B92、E91、SAGR04、BBM92、测量设备无关等协议)在联合噪音条件下进行了安全性分析。项目申请一项目国家专利。项目培养了4名硕士研究生和6名博士研究生。项目组多次去中国科学技术大学进行了学术交流。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Quantum private query with perfect user privacy against a joint-measurement attack
量子隐私查询,完美的用户隐私,抵御联合测量攻击
  • DOI:
    10.1016/j.physleta.2016.10.017
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    PHYSICS LETTERS A
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Yang Yu-Guang;Liu Zhi-Chao;Li Jian;Chen Xiu-Bo;Zuo Hui-Juan;Zhou Yi-Hua;Shi Wei-Min
  • 通讯作者:
    Shi Wei-Min
Deterministic Secure Quantum Communication and Authentication Protocol based on Extended GHZ-W State and Quantum One-time Pad
基于扩展GHZ-W状态和量子一次性密码本的确定性安全量子通信和认证协议
  • DOI:
    10.1007/s10773-016-2986-y
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    International Journal of Theoretical Physics
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Li Na;Li Jian;Li Lei-Lei;Wang Zheng;Wang Tao;Li Jian
  • 通讯作者:
    Li Jian
Deterministic Quantum Secure Direct Communication Protocol Based on Omega State
基于Omega态的确定性量子安全直接通信协议
  • DOI:
    10.1109/access.2018.2890166
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    LEILEI LI;JIAN LI;CHAOYANG LI;HENGJI LI;YUAN TIAN;YAN ZHENG;YUGUANG YANG
  • 通讯作者:
    YUGUANG YANG
The Security Analysis of Two-Step Quantum Direct Communication Protocol in Collective-Rotation Noise Channel
集体旋转噪声信道中两步量子直接通信协议的安全性分析
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/32/8/080301
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Li Jian;Sun Feng-Qi;Pan Ze-Shi;Nie Jin-Rui;Chen Yan-Hua;Yuan Kai-Guo;Li Jian;Li Jian;Sun FQ
  • 通讯作者:
    Sun FQ
The Security Analysis of Quantum SAGR04 Protocol in Collective Rotation Noise Channel
集体旋转噪声信道中量子SAGR04协议的安全性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Journal of Electronics (SCI)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Jian;Pan Ze-Shi;Zheng Jun;Sun Feng-Qi;Ye Xin-Xin;Yuan Kai-Guo
  • 通讯作者:
    Yuan Kai-Guo

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Engineering of Multi-Dimensional Entangled States of Photon Pairs Using Hyper-Entanglement
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    --
  • 作者:
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    孙袖山
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
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    --
  • 作者:
    李剑;吴清锋;李舒梅
  • 通讯作者:
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  • DOI:
    10.1162/desi_a_00368
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高技术通讯, 16(10):1073-1076, 2006
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    崔青;李剑;饶凯锋;马梅*;王
  • 通讯作者:

其他文献

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李剑的其他基金

量子安全通信中窃听检测关键技术研究
  • 批准号:
    61100205
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    24.0 万元
  • 项目类别:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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