[发明专利]隐蔽通信方法和装置有效
申请号: | 201910398763.9 | 申请日: | 2019-05-14 |
公开(公告)号: | CN111953427B | 公开(公告)日: | 2022-02-01 |
发明(设计)人: | 刘道斌;冯绍鹏 | 申请(专利权)人: | 普天信息技术有限公司 |
主分类号: | H04B10/70 | 分类号: | H04B10/70;H04L9/08 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王莹;李相雨 |
地址: | 100080 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 隐蔽 通信 方法 装置 | ||
本发明实施例提供一种隐蔽通信方法和装置。所述方法包括:根据与接收端设备商定的幺正变换与经典信息之间的对应关系将要传输的经典机密序列转换为幺正变换序列;选取一组光粒子序列Seq2A,根据机密信息转换的幺正变换序列对Seq2A进行相应的幺正变换,得到光粒子序列Seq2A的末态Seq2A′;选取另一组光粒子序列Seq1A,将Seq1A与Seq2A′相应光粒子进行联合Bell基测量;将光粒子序列Seq1A和Seq2A的位置信息用与接收端设备共享的密钥加密,通过经典信道发送给接收端设备。本发明实施例能够利用量子密码技术与经典密码技术相结合实现隐蔽通信,利用经典密码加密技术实现光粒子位置信息共享,降低了传统量子稠密编码通信的复杂度,提高了通信的效率。
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种隐蔽通信方法和装置。
背景技术
信息隐藏是将机密信息隐藏于可公开的明文信息中,不仅保护了通信的内容,更隐蔽了通信的真实存在,攻击者无法监测通信中是否含有隐密信息,从而实现了机密信息的隐蔽传输。
目前通常利用量子密码技术实现隐蔽通信的方法,利用量子稠密编码通信中检测量子信道阶段对抽样粒子进行测量时存在的冗余信息,实现EPR纠缠粒子对的共享;利用量子隐形传态将要传输的机密信息的量子信息利用共享的EPR纠缠粒子对传输给信息接收者,同时得到联合Bell基测量的测量结果;将测量结果作为隐形传态通信过程中量子稠密编码通信的末态,根据末态制备一组对应有意义明文的初态,再用初态进行量子稠密编码的通信,实现机密信息中经典信息的传输。
可见,传统的量子稠密编码通信实现复杂,需要利用量子隐形传态和量子稠密编码分别实现机密信息中量子部分和经典部分的隐蔽传输,通信效率低。
发明内容
针对现有技术问题,本发明实施例提供一种隐蔽通信方法和装置。
本发明实施例提供一种隐蔽通信方法,应用于发送端设备,所述发送端设备预置有光粒子序列SeqA,所述光粒子序列SeqA与接收端设备预置的光粒子序列SeqB互为纠缠粒子对序列;所述发送端设备和接收端设备预置有共享的密钥;所述方法包括:发送端设备与接收端设备商定幺正变换与经典信息之间的对应关系;所述方法还包括:
根据与接收端设备商定的幺正变换与经典信息之间的对应关系将要传输的经典机密序列转换为幺正变换序列;
从SeqA中选取一组光粒子序列Seq2A,根据机密信息转换的幺正变换序列对Seq2A进行相应的幺正变换,得到光粒子序列Seq2A的末态Seq2A′;
从SeqA中选取另一组光粒子序列Seq1A,其中,Seq1A与Seq2A中的光粒子数量相同,将Seq1A与Seq2A′相应光粒子进行联合Bell基测量,根据量子隐形传态,在联合Bell基测量后,光粒子序列Seq1A和Seq1B中相应粒子已消除纠缠,同时光粒子序列Seq1B中粒子塌缩到与Seq2A′相应光粒子相同的量子态,其中,Seq1B为SeqB中与Seq1A对应的一组光粒子;
将光粒子序列Seq1A和Seq2A的位置信息用与接收端设备共享的密钥加密,通过经典信道发送给接收端设备。
本发明实施例提供一种隐蔽通信方法,应用于接收端设备,所述接收端设备预置有光粒子序列SeqB,所述光粒子序列SeqB与接收端设备预置的光粒子序列SeqA互为纠缠粒子对序列;所述发送端设备和接收端设备预置有共享的密钥;所述方法包括:发送端设备与接收端设备商定幺正变换与经典信息之间的对应关系;所述方法还包括:
在SeqB中的一组光粒子序列Seq1B与Seq1A消除纠缠且Seq1B中粒子塌缩到与Seq2A′相应光粒子相同的量子态后,接收发送端设备发送的加密的光粒子序列Seq1A和Seq2A的位置信息,并用预置的共享密钥解密,恢复出Seq1A和Seq2A的位置信息;
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