a 印度泰米尔纳德邦印度斯坦科技学院电子与通信工程系 b 印度泰米尔纳德邦韦拉马尔工程学院计算机科学与工程系 c 印度政府青年事务和体育部拉吉夫·甘地青年发展研究所 (RGNIYD) 计算机科学系,印度泰米尔纳德邦斯里佩鲁姆布杜尔 d 德克萨斯大学二叠纪盆地分校计算机科学系主任兼教授,网络安全中心主任,4901 E. University Blvd.,敖德萨,TX 79762,美国,与约旦大学阿卜杜拉二世国王信息技术学院,安曼 11942,约旦和北京科技大学计算机与通信工程学院,北京 100083,中国,阿米蒂大学名誉杰出教授,北方邦诺伊达 201301,印度 e 卡纳塔克邦 MS Ramaiah 应用科学大学计算机科学与工程系f IEEE 高级会员,德克萨斯大学二叠纪盆地分校计算机科学系,4901 E. University Blvd.,Odessa,TX 79762,美国
摘要。量子密钥分布(QKD)是一种基于量子力学基本原理,例如海森伯格的不确定性原理和无键值理论。QKD的用法警告了任何攻击尝试的合法交流方,这是最有趣的安全参数。因此,QKD提供了无条件的安全通信方法,并支持强大的加密方案。经典通信与QKD之间的组合创建了一种称为Semi Quantum键分布SQKD的新技术。不幸的是,SQKD提高了方案的复杂性,并且需要两个步骤来进行密码,争夺和加密。在本文中,基于QKD提出了增强图像加密算法,该算法消除了SQKD的大多数缺点。所提出的算法比其他加密方案更简单,因为它仅根据生成的秘密键的功率和随机性来利用一个加密步骤,这减少了破裂的机会。通过数值模拟验证了所提出的算法的正确性和效率。
摘要 半量子密钥分发 (SQKD) 协议试图在用户之间建立共享密钥,以抵御计算不受限制的对手。与标准量子密钥分发协议不同,SQKD 协议包含至少一个量子能力有限的用户,并且本质上几乎是“经典”的。本文探讨了 Massa 等人引入的中介半量子密钥分发协议 (Experimental quantum cryptography with classic users, 2019. arXiv preprint arXiv:1908.01780),其中用户只需要检测量子位或反映量子位的能力;他们不需要执行任何其他基础测量;也不需要准备量子信号。用户需要量子服务器的服务,而该服务器可能由对手控制。在本文中,我们展示了如何扩展此协议以提高其效率和噪声容忍度。我们讨论了一种允许更多通信轮次直接使用的扩展;我们在特定攻击类型的渐近场景中分析了此扩展的密钥率,并与以前的工作进行了比较。最后,我们评估了该协议在各种有损和有噪声的信道中的性能。