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中国电信的量子加密和量子速读、能量棒到底有啥差
据中国电信的说法,他们号称如果需要办理这项业务,就需要更换一张被预充了量子安全密钥的 SIM 卡,在使用专门的量子通话 App ,就可以以这种“ 换卡不换号 ”的方式进行量子通话了。
那么啥是密钥呢?举个例子,托尼给小辣椒发了一串 “ i n 55iw ! ”,小辣椒一脸懵逼。这时候路过的差评君告诉她:“ 你把这串东西倒过来读。”
量子属于一种微观的物理概念。现代物理中,一个物理量如果存在最小不可分割的基本单位,则这个物理量是量子化的,并把最小单位称为量子。
要知道,“ 量子 ”有许多特别的特性,其中包括:量子测不准、量子不可克隆、量子不可区分等等。
而使用量子的方式来配钥匙就相对简单多了,这样双方就可以用这种“ 曲线救国 ”的形式完成“ 量子通信 ”。
所以无论是 QKD 系统,还是 QRNG 系统,都是用的这种方式来制备密钥,达到量子安全通信的效果。
首先,小明用一把叫做“ 测量基 ”的,随机的 “ 尺子 ”制造一串随机的量子信息,并从电信公司的量子信道发送给小张。
不过这有点像生物里学的“ 碱基配对 ”,因为尺子和数据都是随机的,所以只有“ 刚好合适 ”的尺子使用“ 刚好合适 ”的刻度测量到“ 刚好合适 ”的数据,才能得到“ 正确的结果 ”。
小明接收到小张发过来的尺子之后,就拿来和自己的尺子做比对,然后通过普通信道告诉小张尺子上的哪些刻度是对的。
小张通过小明发来的信息,把尺子上的错误刻度部分删掉,再把尺子上剩下来那些正确的测量结果告诉小明。最后,小明确认小张的测量结果的正确性。
如果测量结果是正确,小明就剔除一部分量子信息,把剩下来的量子信息转换为二进制串作为密钥,并且发送确认信息给小张。
说了一大堆,没看懂也没关系,总而言之,通过这么几次来回比对,利用量子的物理特性,最终小明和小张,也就是发送方和接收方都搞到了只有他们两才有的密钥。
接下来是人话:打个比方,如果通信内容是一封信,那么对于通信内容的加密就是把这封信锁到盒子里。如果没有钥匙,隔壁老王就没法看到信了。
而量子加密的方法,就是利用量子力学的特性,通过一系列复杂的方法把那把钥匙极其安全地传送到小张手里。
这样,二者加密通信之间密钥就产生了。这个密钥是通过上述一系列的特殊手段产生的,因此具有比一般通话更强的加密属性以及更困难的解密难度。
目前,量子信道的建设需要依托光纤网络。而中国电信手握的光纤宽带资源,自然也就使其具备量子密钥分发网络所需的光纤资源。
那倒也不是。因为目前来看,量子通道只存在于小明和小张所连接到的两个基站之间,而手机和基站之间的通信仍然是传统的普通通信信道,所以仍然存在泄密的可能。
无论是伪基站,还是钓鱼 Wi-Fi ,现在的通信往往发生在终端到基站之间,而当前的量子加密通信只能保障基站与基站之间段的通信安全。
而且!!对于 QKD 加密方式来说,它还有一个比较明显的弱点。前面我们说到,只要有人在量子信道,QKD 系统就会立刻发现并终止通信。
那隔壁老王心想:得不到就毁掉!虽然我不到你们的通信内容,但既然我只要一你们就断线,那我干脆一直么不就好了,我看你们还怎么打电话呢科科。
而且,“ 量子密话 ”线路的接通还要求接打双方都要办理这项业务并且符合相关条件,所以实用性可能也因此存疑。
在 2G 、3G 时代,我们办理金融业务之类的比较重要的事情,都要去银行等一些安全等级比较高的专门机构。
而在 4G 、 5G 时代,人们已经把越来越多的业务转移到手机等便携式终端上了,而这些便携式终端的安全性往往远低于传统的专业机构;
个人用户被的危害可能看起来并不算重大,但近几年来,已经有越来越多全球性大规模信息泄露事件发生,随之而来的是暗网上各种泄露信息包的倒卖……
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产品型号 | BH10S/BH10L | BH20S/BH20L | BH30S/BH30L | BH60S/BH60L | BH100S/BH100L |
产品容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW |
整机特性参数 | |||||
整机体制 |
双转换高频在线式 |
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整机结构 |
采用塔式和机架式结构设计 | ||||
整机满载效率AC-AC | >90% | ||||
噪音(距离前面2米) | <50dB | ||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||
储存温度 |
-15~60℃(不含电池) | ||||
湿度 |
<95%无冷凝 | ||||
安全标准 |
GB/T14715 | ||||
电磁兼容标准 | EN50091-1/2 | ||||
保护功能 |
过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/过低 | ||||
直流启动功能 |
具备 | ||||
配接发电机功能 |
具备 | ||||
手动旁路 |
无 |
选件 |
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显示 | LCD:市电下UPS运行状态、逆变状态、旁路状态、电池状态、电池量、负载量、故障信息等 | ||||
声光报警 |
自动 | ||||
静音 |
自动 | ||||
输入特性参数 | |||||
输入电压范围 |
100%负载:180~300Vac,50%负载:110~300Vac |
175~280Vac | |||
输入频率范围 | 50/60Hz(自适应) | ||||
输入功率因PF |
0.99 | ||||
总谐波失真(THDI) | <5% | ||||
输出特性参数 |
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输出电压 | 220Vac | ||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||
输出电压稳定度 |
220Vac±1%(静态负载);220Vac±2%(50-0%负载跃变);220Vac±5%(100-0%负载跃变) | ||||
输出频率(市电) |
46Hz≤输入频率≤54Hz时,输出和输入保持一致;输入频率小于46Hz或大于54Hz时输出频率锁定在50Hz | ||||
输出频率(电池) | 50Hz±0.2% | ||||
输出波形 |
纯正弦波 | ||||
失真度 |
<1%(线性满负载),<3%(非线性负载) | ||||
过载 |
>125%过载运行时间大于30秒; >150%过载运行立即转旁路关机 |
>120%过载运行时间30秒; >150%过载运行立即转旁路关机 |
|||
峰值因数 | 3:1 | ||||
逆变效率 | >90% | ||||
短路 |
电路自动保护,输出为零 | ||||
输出异常 |
逆变器输出自动闭锁保护 | ||||
噪声抑制 |
EMI/RFI滤波器 | ||||
电池过低 |
关机保护 | ||||
动态响应 |
满载3%,稳定时间为20毫秒 | ||||
自动重新启动 |
具备 | ||||
软件设定开/关机 |
具备 | ||||
旁路特性参数 |
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静态旁路转换时间 | 0ms | ||||
静态旁路输入范围 | 80Vac±5%~285Vac±5% | ||||
旁路逆变转换时间 | 2ms | ||||
电池特性参数 | |||||
电池类型 |
密封铅酸免维护电池 | ||||
标配电池额定电压、节数 |
12V/7Ah×2/3节 |
12V/7Ah×4/6节 | 12V/7Ah×6/8节 | 12V/7Ah×16节 | 12V/7Ah×16节 |
标配电池额定备用时间 | 5-15min | 5-15min | 5-15min | 5-15min | 5-15min |
长延时电池额定电压 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | 192Vdc | 192Vdc |
标配充电电流 |
1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
长延时充电电流 |
4A | 4A | 4A | 4A | 4A |
接口特性参数 |
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通讯接口 |
RS232标配;/SNMP/RS485/干接点(选件) |
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监控软件 | 具有各种操作系统下的监控管理,市电及电池状态、市电故障、电池电压低、遥控关机、控制菜单 | ||||
物理参数 |
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标机尺寸mm(深×宽×高) |
405×145×220 |
465×190×345 | 465×190×345 | 500×240×620 | 500×240×620 |
净重量Kg |
10.5/12 | 22.5/25 | 27.5/29.5 | 60 | 57 |
长机尺寸mm(深×宽×高) |
405×145×220 | 465×190×345 | 465×190×345 | 500×240×460 | 500×240×460 |
净重量Kg | 6.5 | 12 | 12.5 | 18 | 20 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
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