量子保密通信实验新方案探索和攻防的理论实验研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61072071
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0110.量子通信与量子信息处理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

由于量子密钥的产生建立在量子态不可克隆、量子不可分割和量子不确定性原理的物理基础上,因此建立在量子规律和vernam密码体制的量子保密通信是绝对安全的。但是建立在非完美器件上的量子密钥分配有可能存在安全漏洞,这对于量子保密通信未来的广泛应用存在较大的安全隐患。同时,目前量子密钥分配的实验实现存在多种协议或者多种实验方案,到底哪种协议和实验方案满足未来实用化的需求仍不得而知,并且建立在相干态光源上的量子密钥分配协议的安全性问题在理论上还没有得到很好解决。该项目针对这些实际问题,寻找现实条件下量子密钥分配实验系统的安全漏洞和相应的防御措施(简称攻防),以相干态为研究起点建立相应的各种协议的安全性理论模型,并探索量子密钥分配实验实现的新方案。其最终目的是保障量子保密通信实验系统的安全性,提高系统的稳定性和有效码率,降低系统的成本和误码率,加快量子保密通信系统的实用化进程。

结项摘要

量子密钥的产生建立在量子态不可克隆、量子不可分割和量子不确定性原理的物理基础上,再加上一次一密密钥体制,建立在量子密钥基础上的量子保密通信则是绝对安全的。目前物理上无条件安全的量子密钥的产生有两种实现方式,一种是以BB84为代表的离散变量量子密钥分发,另一种是易于和现有通信系统兼容的连续变量量子密钥分发。但是量子密钥分发最终要在实际的光学和电学元器件上实现,这些器件的非完美性会导致系统存在安全漏洞。寻找这些安全漏洞并找到相应的防御措施是保证安全的量子保密通信系统的一个重要环节。该项目紧紧围绕实际系统的安全漏洞,分别在离散变量量子密钥分发和连续变量量子密钥分发的实际系统开展了攻击和防御研究。对于离散变量系统,我们分别针对双向系统中非完美的法拉第镜、系统中非完全的相位随机化、电光强度调制器引入的频移、高速自差分单光子探测器本身工作原理引入的致盲等安全漏洞,从理论上提出了双向系统的被动法拉第镜攻击、双向系统的部分相位随机化攻击、双向系统的波长选择的光子数分流攻击、实验上实现了高速系统的自差分高速单光子探测攻击。同时自主研制了相位主动随机化标准模块。而对于连续变量系统,我们分别针对系统非完美的数据后处理、非完美的分束器、本底光的波动等安全漏洞,理论上提出了单光子探测攻击、波长攻击和本底光强度攻击。这些攻击都提醒人们在设计安全的量子保密通信系统的同时要防御系统非完美性带来的安全漏洞。对量子密钥分发系统的攻击和防御也促成人们设计与设备无关的量子密钥分发系统,但是该系统对单光子探测器的要求非常高,因此人们设计了与测量设备无关的量子密钥分发系统,并在实验上得到了验证。虽然这种系统关闭了探测漏洞,但是仍存在稳定性差、码率低和源的非完美性等问题。因此量子保密通信系统要真正走向实用化,安全性问题和系统的安全性标准仍是一个需要长期关注的科学问题。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Intrinsic imperfection of self-differencing single-photon detectors harms the security of high-speed quantum cryptography systems
自差分单光子探测器的本质缺陷损害了高速量子密码系统的安全性
  • DOI:
    10.1103/physreva.88.062335
  • 发表时间:
    2013-12-26
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Jiang, Mu-Sheng;Sun, Shi-Hai;Liang, Lin-Mei
  • 通讯作者:
    Liang, Lin-Mei
A three-node QKD network based on a two-way QKD system
基于双向QKD系统的三节点QKD网络
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    J J Han;S H Sun;L M Liang
  • 通讯作者:
    L M Liang
Experimental demonstration of an active phase randomization and monitor module for quantum key distribution(量子密钥分发主动相位随机化和控制模块的实验实现)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    孙仕海;梁林梅
  • 通讯作者:
    梁林梅
Single-photon-detection attack on the phase-coding continuous-variable quantum cryptography(针对相位编码连续变量量子密码的单光子探测攻击)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    孙仕海;江木生;梁林梅
  • 通讯作者:
    梁林梅

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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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