Quantenkryptographie – Kurs 12.160 RUB. ab Offener Bildung, Ausbildung 18 Wochen, ca. 7 Stunden pro Woche, Datum 28. November 2023.
Verschiedenes / / November 29, 2023
Der Kurs „Quantenkryptographie“ ist der erste Teil des Kurses, der dem modernen und sich schnell entwickelnden Bereich der Wissenschaft und Technologie – der Quantenkryptographie – gewidmet ist. Die Ursprünge der klassischen Kryptographie reichen bis in die tiefe Vergangenheit zurück; sie ist eine der ältesten Wissenschaften, deren Geschichte mehrere tausend Jahre zurückreicht. Im Vergleich zu dieser enormen Zeitspanne wurde die Quantenkryptographie buchstäblich vor unseren Augen geboren. Es basiert auf einer Idee, die erst vor wenigen Jahrzehnten erstmals vorgeschlagen wurde, und ist die Verwendung von Quantenobjekten für Schutz von Informationen vor Fälschung und unbefugtem Zugriff, wodurch Sie einen nahezu absoluten Schutz verschlüsselter Daten vor Hackerangriffen schaffen können.
In diesem Kurs werden grundlegende Quantenschlüsselverteilungsprotokolle behandelt. grundlegende Grundprinzipien der Funktionsweise und des Designs moderner Systeme zur Quantenverteilung kryptografischer Schlüssel, konzeptionell und mathematisch ein Gerät zum Nachweis der Stärke von Quantenkryptographiesystemen, sowohl in der Glasfaserversion als auch im offenen Betrieb Raum; verschiedene Arten von Angriffen auf solche Systeme sowie Methoden zu deren Abwehr. Wir werden uns mit den grundlegenden Unterschieden und neuen Möglichkeiten im Vergleich zu klassischen Schlüsselverteilungsmethoden befassen.
Derzeit ist die Moskauer Universität eines der führenden Zentren für nationale Bildung, Wissenschaft und Kultur. Hebung des Niveaus hochqualifizierten Personals, Suche nach wissenschaftlicher Wahrheit, Fokussierung auf Humanistik Ideale von Güte, Gerechtigkeit, Freiheit – das ist es, was wir heute als die beste Universität betrachten Traditionen Die Moskauer Staatsuniversität ist die größte klassische Universität der Russischen Föderation und ein besonders wertvolles Objekt des kulturellen Erbes der Völker Russlands. Es bildet Studierende an 39 Fakultäten in 128 Bereichen und Fachgebieten aus, Doktoranden und Doktoranden in 28 Fakultäten in 18 Wissenschaftszweigen und 168 wissenschaftlichen Fachgebieten, die nahezu das gesamte Spektrum der modernen Universität abdecken Ausbildung. Derzeit studieren mehr als 40.000 Studenten, Doktoranden, Doktoranden sowie Spezialisten des Weiterbildungssystems an der Moskauer Staatlichen Universität. Darüber hinaus studieren etwa 10.000 Schüler an der Moskauer Staatlichen Universität. Wissenschaftliche Arbeit und Lehre finden in Museen, an pädagogischen und wissenschaftlichen Praxisstützpunkten, auf Expeditionen, auf Forschungsschiffen und in Fortbildungszentren statt.
Professor, leitender Forscher am Zentrum für Quantentechnologien der Fakultät für Physik der Moskauer Staatlichen Universität, benannt nach M. V. Lomonosov
Position: Professor, Abteilung für Supercomputer und Quanteninformationswissenschaft, Fakultät für Computermathematik und Kybernetik, Lomonossow-Universität Moskau
Vorlesung 1. Einführungsvortrag. Ein kurzer Ausflug in die Geschichte der Kryptographie. Was ist Quantenkryptographie und welche Probleme löst sie? Einwegschlüssel. Shannons Kriterium der absoluten Geheimhaltung. Aktuelle Fortschritte in der Quantenkryptographie.
Vorlesung 2-3. Grundlagen des mathematischen Apparats der Quanteninformationswissenschaft. Beschreibung von Quantenzuständen einzelner und zusammengesetzter Quantensysteme, reiner, gemischter Zustände, Quantenverschränkung, orthogonaler und verallgemeinerte Messungen, Reinigung von Quantenzuständen, das No-Copy-Theorem, Transformationen von Quantensystemen, völlig positiv Anzeige.
Vorlesung 4-5. Maße der Nähe von Quantenzuständen, die in Quantenkryptographieprotokollen verwendet werden.
Vorlesung 6. Der Satz über die Unmöglichkeit des Kopierens und das Quantenteleportationsprotokoll.
Vorlesung 7. Quantenschlüsselverteilungsprotokolle. Grundlegende Protokolle für die Quantenschlüsselverteilung: BB84, B92, E91, SARG04, Phasen-Zeit-Kodierung, differenzielle Phasenkodierung.
Vorlesung 8. Kohärente Zustände und ihre Transformationen durch optische Elemente.
Vorlesung 9-10. Faserimplementierungen von Quantenkryptographiesystemen
Vorlesung 11. Eine informelle Einführung in die klassische Informationstheorie. Relativistische Quantenschlüsselverteilung durch offenen Raum mit und ohne Taktsynchronisation auf der Empfangs- und Sendeseite.
Vorlesung 12-13. Grundlagen des mathematischen Apparats der klassischen Theorie und Information. Shannon- und Renyi-Entropien und ihre Eigenschaften. Bedingte, gegenseitige Information, typische Abläufe,
Vorlesung 14-15. Shannons Kodierungssatz. Quellenkodierungstheoreme, Vorwärts- und Rückwärtskodierungstheoreme für einen verrauschten Kanal, Kapazität.