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结合利用量子码不可克隆的优点和经典密码术长期发展积累的安全技术构成的安全通信网络形成双保险安全通信系统.合法通信双方与黑客之间的较量,看不出哪一方更胜一筹,双方都热心继续较量下去.而量子密钥分发或量子保密通信似乎还遥远.现在的水平,传输距离短,传输码率低,只能点到点的通信.而量子组网,涉及量子中继,面临更大技术挑战.现在发展的超导带边单光子探测,可以响应10GHz单光子信号,量子码率随传输的距离还是迅速减小,如图1所示.实际试验10公里传输得到原始码分配率338 kb/s.产生的量子密钥还少于这个数.现在的发展方向是量子密码术与经典密码术结合发展新的安全通信方式.双保险安全通信的含义是,在常规保密通信的分组密码算法中的密钥是用量子密钥经常替换的.例如著名的数据加密标准(DES)中使用的64 bit密钥经常用不断产生的量子密钥更换.这样,通信系统的安全同时受加密算法的保护和经常更新的量子密钥的保护.为实现这种双保险安全系统的网络结构见图2.图中,包含节点A系列和B系列.节点A系列构成环路,节点B系列构成拓展结构.节点之间可进行点到点量子密钥分发和常规光纤通信.中心控制站C监控每一个节点的安全性,具体根据量子筛选码中出现的误码求得安全判据.A系列在这里由6个节点构成环路.运行方式是A1-A2量子密钥分发产生K1,A2-A3量子密钥分发产生K2,依次类推直到产生K6.于是K2到K6都可以用来传输K1.当K1传输循环回到A1,A1可通知中心控制站,已经实现点到多点的量子密钥传输.如果仅进行A1和A4之间的密钥交换,A4收到K1之后不继续传输K1,而是要求A5将K4传送到A1.于是,同时拥有K1和K4的节点只有A1和A4,通过运算,他们可以有自己唯一的密钥.按照37.8公里量子密钥分发的实验数据,可得260bit/s的速率,已经可以实现多种安全通信.