Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Проектирование системы квантового распределения ключа с интерферометрами Маха − Цендера. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Предисловие
1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
К. Е. РУМЯНЦЕВ
H. H. SHAKIR
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КВАНТОВОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА
С ИНТЕРФЕРОМЕТРАМИ МАХА − ЦЕНДЕРА
Учебное пособие
Ростов-на-Дону −Таганрог
Издательство Южного федерального университета
2020
Список принятых сокращений
2
УДК 621.391.64 ББК 32.875я73-5 Р865
Печатается по решению кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Института компьютерных технологий
и информационной безопасности Южного федерального университета
(протокол № 10 от 15 января 2020 г.)
Рецензенты:
заместитель директора по научной работе Ростовского филиала Российской
таможенной академии, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук,
профессор Д. А. Безуглов
профессор кафедры «Антенны и радиопередающие устройства»
Южного федерального университета, заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор технических наук, профессор В. А. Обуховец
Румянцев, К. Е.
Р865 Проектирование системы квантового распределения ключа с интерферо-
метрами Маха − Цендера : учебное пособие / К..Е. Румянцев, H. H. Shakir ; Южный федеральный университет. − Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издатель- ство Южного федерального университета, 2020. − 108 с.
ISBN 978-5-9275-3560-6
Пособие посвящено проектированию системы квантового распределения ключа
по протоколу B92 с интерферометрами Маха − Цендера. Система содержит оптический однофотонный передатчик на станции Алиса и оптический однофотонный приёмник на станции Боб. Оптические передатчик и приёмник соединены волоконно-оптической линией связи на основе одномодового оптического волокна Corning®SMF-28e®ULL. В проектируемой системе для формирования и приёма квантового импульса использу­ется ослабленный лазерный импульс.
Учебное пособие готовит студента к разработке нормативной, технической и от-
чётной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с ис­пользованием стандартов, норм и правил. Проектирование системы квантового распре­деления ключа по протоколу B92 с интерферометрами Маха − Цендера требует от сту- дента анализа и учёта текущего состояния и тенденций развития технических средств защиты информации, сетей и систем передачи информации при решении задач профес­сиональной деятельности.
Пособие предназначено для студентов специальности 10.05.02 «Информационная
безопасность телекоммуникационных систем». Пособие полезно для подготовки ди­пломированных специалистов по специальностям и направлению укрупнённой группы
10.00.00 «Информационная безопасность».
УДК 621.391.64
ББК 32.875я73-5
ISBN 978-5-9275-3560-6
© Южный федеральный университет, 2020 © Румянцев К. Е., Shakir H. H., 2020 © Оформление. Макет. Издательство
Южного федерального университета, 2020
Предисловие
3
ПРЕДИСЛОВИЕ
Квантовая криптография – направление квантовой информатики.
Привлекательность идеи квантовой криптографии состоит в том, что пред­ложен метод создания абсолютно случайного секретного ключа между пользователями квантовой линии связи. Секретность формирования ключа и невозможность незаметного несанкционированного доступа (НСД) к ли­нии связи основаны на законах квантовой физики. Классическая крипто­графия (в противоположность квантовой криптографии) основана на мате­матических закономерностях и, в принципе, поддаётся расшифровке.
Достичь полной секретности при передаче сообщений, возможно только решив проблему распределения ключей. Одним из физических ре­шений проблемы распределения ключей является квантовая криптография, которая базируется на фундаментальных свойствах квантовой физики. Ме­тоды квантовой криптографии реализованы в системах квантового распре­деления ключей (КРК), принцип действия которых основан на кодирова­нии квантового состояния одиночной частицы.
Основная цель учебного пособия состоит в представлении на конкретном примере проектирования системы квантового распределе­ния ключа по протоколу B92 с интерферометрами Маха − Цендера.
Учебное пособие имеет практическую направленность и ориентиро­вано на специалистов, которые будут заниматься эксплуатацией волоконно­оптических систем передачи (ВОСП) и систем квантовой криптографии.
Пособие полезно для подготовки дипломированных специалистов по специальностям и направлению укрупнённой группы 10.00.00 «Инфор­мационная безопасность».
Список принятых сокращений
4
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
APC
–
Angle Phisical Contact. Полировка торца оптического во- локна
D – Detector. Детектор
DC – Directional Coupler. Направленный волоконный ответвитель
DFB
–
Distributed FeedBack. Распределённая обратная связь
FA – Fiber Attenuator. Волоконно-оптический аттенюатор
FC – Ferrule Connector. Тип оптического коннектора
FDL
–
Fiber Delay Loop. Волоконно-оптическая линия задержки
FS – Fiber Splitter. Волоконно-оптический разветвитель
FWHM
–
Full Width at Half Maximum. Ширина спектра лазерного излучения
KR – Key Recorder. Регистратор ключа
MMF
–
Multi Mode Fiber. Многомодовое оптическое волокно
OC – Optical Combiner. Объединитель оптический
PBS
–
Polarizing Beam Splitter. Светоделитель поляризационный
PBС
–
Polarizing Beam Combiner. Объединитель поляризационный
PC – Polarization Controller. Контроллер поляризации
PM – Phase Modulator. Фазовый модулятор
PMF
–
Polarization Maintaining Fiber. Оптическое волокно, со- храня- ющее состояние поляризации
PS – Polarization Switch. Вращатель плоскости поляризации
SAPD
–
Single Avalanche PhotoDiode. Однофотонный лавинный фотодиод
SMF
–
Single Mode Fiber. Одномодовое оптическое волокно
SR – Single Receiver. Оптический однофотонный приёмник
ST – Single Transmitter. Оптический однофотонный передатчик
TF – Transmission Fiber. Волоконно-оптическая линия связи
ВОЛЗ
–
Волоконно-оптическая линия задержки
ВОЛС
–
Волоконно-оптическая линия связи
ИТТ
–
Импульс темнового тока
КРК
–
Квантовое распределение ключа
ЛФД
–
Лавинный фотодиод
НВО
–
Направленный волоконный ответвитель
Список принятых сокращений
5
ОВ – Оптическое волокно
ОИИ
–
Однофотонный источник излучения
ОЛФД
–
Однофотонный лавинный фотодиод
ООВ
–
Одномодовое оптическое волокно
ОПОМ
–
Однофотонный передающий оптический модуль
ПОМ
–
Передающий оптический модуль
СКО
–
СКРК
–
Система квантового распределения ключей
Введение
6
ВВЕДЕНИЕ
Используя результаты научных исследований системы квантового
распределения ключа с интерферометрами Маха – Цендера в работах [1−7], осуществим проектирование системы квантового распределения ключа по протоколу B92 с фазовым кодированием состояний фотонов.
Использование фазового кодирования состояний фотонов в ВОЛС выглядит более перспективным по сравнению с кодированием поляриза­ции фотонов. Фазовое кодирование фотонов снимает ограничения, накла­дываемые изменением поляризации при распространении через стандарт­ное оптическое волокно. Успехи в этом направлении достигнуты группой под руководством Townsend P. D., которой в 1993 г. разработана система КРК на ОВ длиной в 10 км [8]. Позднее дальность КРК была увеличена до 30 км [9]. В [10] сообщалось об успешной передаче ключа на расстояние 67 км. Компанией MagiQ создана первая коммерческая система КРК, поз­воляющая обмениваться секретными ключами уже на расстоянии до 120 км [11]. Рекордная дальность КРК установлена компанией NEC, кото­рой успешно передан ключ по квантовому волоконно-оптическому каналу на 150 км [12] за счёт оптимизации параметров однофотонных фотодетек­торов и интерферометров.
Процесс формирования битов ключа по протоколу В92 иллюстрирует табл. В.1. Из таблицы видно, что при разности фаз  (станции используют несовместимые базисы) фотон равновероятно может быть зарегистрирован как первым, так и вторым однофотонным фотодетектором станции Боб. Тер­мин «однофотонный фотодетектор» подчёркивает, что применяемый фото­детектор способен регистрировать каждый приходящий фотон.
По открытому каналу связи получатель Боб может сообщить отпра­вителю Алиса, какие из генерированных фотонов приняты. Чтобы зло­умышленник не узнал информацию о ключе, по открытому каналу связи можно передать информацию только о том, какие по порядку фотоны при­няты, не называя состояния фазового модулятора и применённые фазовые сдвиги. После этого станция Алиса может передавать сообщения, зашиф­рованные этим ключом.
Введение
7
В соответствии с протоколом В92 в случае отсутствия помех и иска­жений (несанкционированного съёма информации, НСИ) в квантовой ли­нии будут правильно приняты биты станцией Боб для формирования сек­ретного ключа.
Таблица В.1
Формирование квантового ключа по протоколу В92
Фазовый сдвиг отправителя Алиса ФA
0
π/2 0 π/2
Значения бита отправителя Алиса
«0»
«1»
«0»
«1»
Фазовый сдвиг получателя Боб ФB
0 0 3π/2
3π/2
Значения бита получателя Боб
«0»
«0»
«1»
«1»
Разность фаз ФA−ФB
0
π/2
π/2
π
Вероятность приёма фотона
1-м однофотонным фотодетектором
1
1/2
1/2
0
Вероятность приёма фотона 2-м однофотонным фотодетектором
0
1/2
1/2
1
Бит ключа
«0»
неопределённость
«1»
Для обнаружения факта съёма информации в протоколе B92 исполь­зуют контроль ошибок: отправитель Алиса и получатель Боб сверяют слу­чайно выбранные биты ключа. Если обнаруживаются несовпадения, то можно говорить о несанкционированном съёме информации.
Отметим, что формированию квантового ключа по протоколу В92 с фазовым кодированием состояний фотонов на основе двух несбалансиро­ванных интерферометров Маха − Цендера предшествует процесс синхро­низации моментов посылки фотона передающей станцией Алиса и измере­ния состояния фазы фотона приёмной станцией Боб.
На рис. В.1 представлена структурная схема проектируемой си­стемы квантового распределения ключа (КРК), использующей интерферо­метр Маха − Цендера.
Система КРК содержит оптический однофотонный передатчик (ST – Single Transmitter) 1 на станции Алиса и оптический однофотонный приёмник (SR – Single Receiver) 2 на станции Боб. Оптический передатчик и оптический приёмник соединены волоконно-оптической линией связи
(TF – Transmission Fiber) 3 на основе одномодового оптического волокна (SMF – Single Mode Fiber). В ВОЛС возможно применение и многомодо­вого оптического волокна (MMF – Multi Mode Fiber).
Введение
8
Для остальных функциональных элементов схемы использовано
следующее цифровое обозначение:
4 – одномодовый одночастотный лазер (Laser) с внутренним (или
внешним) волоконным поляризатором для генерирования многофотонного оптического импульса с заданным (вертикальным или горизонтальным) со­стоянием поляризации;
5 – регулируемый волоконно-оптический аттенюатор (FA – Fiber
Attenuator) для формирования квантового импульса со средним числом фо­тонов на импульс не более 1. Возможно соединение из нерегулируемых и регулируемого волоконно-оптических аттенюаторов;
6 – волоконно-оптический разветвитель 12 (FS – Fiber Splitter 50/50) для формирования двух идентичных квантовых импульсов с сохранением состояния поляризации квантового импульса;
7 – первый волоконно-оптический фазовый модулятор (PM1 – Phase Modulator) для фазового кодирования состояния опорного квантового им­пульса;
8 – первый контроллер поляризации (PC1 – Polarization Controller) для контроля и управления поляризацией опорного квантового импульса вдоль одной оси;
9 – первый вращатель плоскости поляризации на π/2 (PS1 – Pola­rization Switch) для формирования квантового импульса с ортогональным состоянием поляризации относительно состояния входного квантового импульса;
10 – первая волоконно-оптическая линия задержки (FDL1 – Fiber Delay Loop) для формирования дублирующего квантового импульса;
11 – поляризационный объединитель (PBС – Polarizing Beam Combi­ner) для объединения опорного и дублирующего квантовых импульсов с двух плеч интерферометра станции Алиса;
12 – второй контроллер поляризации (PC2 – Polarization controller) для контроля и управления поляризацией опорного и дублирующего кван­товых импульсов вдоль двух осей;
13 – поляризационный светоделитель (PBS – Polarizing Beam Splitter) для разделения опорного и дублирующего квантовых импульсов; по двум плечам интерферометра станции Боб;
Введение
9
14 – вторая волоконно-оптическая линия задержки (FDL2) для сов-
мещения по времени опорного и дублирующего квантовых импульсов;
15 – второй вращатель плоскости поляризации на π/2 (PS2) для обес-
печения равенства состояний поляризации опорного и дублирующего квантовых импульсов;
16 – второй волоконно-оптический фазовый модулятор (PM2) для
фазового кодирования состояния дублирующего квантового импульса;
17 – третий контроллер поляризации (PC3 – Polarization Controller)
для контроля и управления поляризацией дублирующего квантового им­пульса вдоль одной оси;
18 – направленный волоконный ответвитель (НВО) Х-типа (DC –
Directional Coupler) для интерференции опорного и дублирующего кванто­вых импульсов;
19 – третья волоконно-оптическая линия задержки (FDL3) для обес-
печения временной задержки бита «1» относительно бит «0»;
20 – волоконно-оптический сумматор (OC) для объединения разне-
сённых по времени бит «1» и «0»;
21 – регистратор ключа (KR – Key Recorder) для последовательного
по времени обнаружения приёма бит «1» или «0»;
22 – электронный блок стробирования для подавления импульсов
темнового тока фотодетектора в регистраторе ключа.
Принимается, что внутри оптического однофотонного передатчика
на станции Алиса и оптического однофотонного приёмника на станции Боб применяется одномодовое оптическое волокно (ООВ), сохраняющее состо­яние поляризации (PMF).
В структурной схеме системы КРК на рис. В.1 не показаны подси-
стема синхронизации и блок управления с модулем стробирования реги­стратора ключа, а также канал общего пользования для сравнения передан­ных и полученных квантовых состояний фотонов.
Исходными данными для проектирования являются следующие па-
раметры и характеристики:
− центральная длина волны излучения
=1550 нм;
− одномодовое оптическое волокно (SMF, ООВ), сохраняющее со-
стояние поляризации (PMF), внутри оптического однофотонного передат­чика на станции Алиса и оптического однофотонного приёмника на стан­ции Боб;
Введение
10
Одномодовый
одночастотный
лазер
Регулируемый
волоконно-
оптический
аттенюатор
(FA)
Волоконно-
оптический
разветвитель
(FS)
Первый
вращатель
поляризации
(PS1)
Первый
контроллер
поляризации
(PC1)
Первая ВОЛЗ1
(FDL1)
Поляриза-
ционный
объединитель
(PBC )
Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС, TF)
НВО
Х-типа
(DC)
Третья
ВОЛЗ3
(FDL3)
Волоконно-
оптический
сумматор
(OC)
Регистратор ключа
Первый
ВОФМ1
(PM1)
Второй контроллер поляризации
(PC2)
Поляриза-
ционный
свето-
делитель
(PBS)
Третий
контроллер
поляризации
(PC3)
Вторая ВОЛЗ2
(FDL2)
Второй
ВОФМ2
(PM2)
Второй
вращатель
поляризации
(PS2)
4
5
6
7 8
9
20
11
10
1 Оптический передатчик станции Алиса
Однофотонный источник излучения (ОИИ)
3
2 Оптический однофотонный приёмник станции Боб
12
14
15 1716
13
18
19
21
1
2
1
2 2
2
2
1 1
1
3
4
Электронный блок стробирования
22
Электрический вход
Оптический вход
Сырая последовательность квантового ключа
Рис. В.1 Структурная схема системы КРК
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]