研究目的
研究量子密钥分发(QKD)系统对激光种子注入攻击的脆弱性及其对诱骗态BB84协议和测量设备无关QKD协议安全性的影响。
研究成果
激光注入攻击会显著增强量子密钥分发系统中激光二极管的发光强度,从而危及系统安全性。该攻击同时影响诱骗态BB84协议和测量设备无关QKD协议,导致对密钥生成速率的过高估计。研究结果表明需要采取防护措施来抵御针对量子密钥分发系统的光源侧信道攻击。
研究不足
该研究假设光子数服从泊松统计分布,且未考虑攻击可能导致的潜在偏差。分析是在渐近场景下进行的,忽略了有限尺寸效应。
1:实验设计与方法选择:
该实验通过向量子密钥分发(QKD)系统中使用的半导体激光二极管注入光,以验证其对激光种子攻击的脆弱性。理论分析评估此类攻击对QKD协议安全性的影响。
2:样本选择与数据来源:
在注入光功率的不同条件下测试两种激光二极管(ID Quantique的ID300和Thorlabs的LP1550-SAD2)。
3:实验设备与材料清单:
安捷伦8164B可调谐激光器、光学环行器、偏振控制器、Picometrix PT-40A光电转换器、安捷伦DSOX93304Q高速示波器。
4:实验步骤与操作流程:
向激光二极管注入光并记录输出脉冲,观察强度和波形的变化。通过积分记录的平均波形计算脉冲能量。
5:数据分析方法:
通过考虑脉冲强度的增加及其对密钥率的影响,从理论上分析攻击对QKD安全性的影响。
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Agilent 8164B
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Tunable laser used by Eve to send cw bright light to Alice’s laser diode.
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Agilent DSOX93304Q
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Short-pulse laser source tested for vulnerability to laser-seeding attack.
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Picometrix PT-40A
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Picometrix
Optical-to-electrical converter with 40-GHz bandwidth to record Alice’s output pulses.
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