⑴ 硬加密的硬加密与软加密的区别

目前市场上大多数移动存储产品都采用软加密方式对相关产品进行数据安全保护。但随着用户需求的不断提高和技术的不断成熟,硬加密技术渐渐被应用到移动硬盘产品中。
虽然同样都是加密方式,但顾名思义,二者的区别就在于“软”与“硬”上。所谓“软加密”主要是指通过特定的软件算法进行加密,而硬加密作为物理加密技术,其主要是通过芯片对硬盘中的每一个字符、每一个数据进行加密,这有些像早期的微电码。
其实,这两种截然不同的加密方式最根本的区别最终体现在驱动和速度上。上面提到过,软加密一般通过加密软件的方法来实现加密功能,它并不对数据进行转换运算。与软加密不同,硬加密可将需要保护的数据转换成不可识别的数据模块。其在2000/XP的加密下,除了安装其本身驱动程序外,不需要安装其它任何驱动软件,这是硬加密区别于软加密的明显特征,也是硬加密的优势所在。另外,从速度方面进行比较,软件加密方式势必需要大量运算过程,这无疑会耽误内存资源,速度也就随之降低了。而硬加密是典型的物理加密过程,它省去了大量繁杂的运算过程,因此速度依然。
从产品适宜人群来看,采用硬加密技术的移动硬盘产品比较适用于科研院所、部队、机关、财务、各行业设计人员、个人及网络用户进行数据交换、移动办公、保密数据存储、备份等。此外,由于特殊的芯片处理工艺,使得硬加密移动硬盘产品的市价要高于软加密,虽然使用此类产品的个人用户不乏其人,但像“黑金刚”移动硬盘此类产品则仍然主要应用于行业用户中。
从目前的趋势来看,未来移动存储产品的加密方式将主要应用芯片加密,也就是向硬加密方式纵深发展。这不仅仅因为硬加密技术更安全、更可靠,还在于它为大家带来更简单的操作方式、方法。有分析人士认为,现代科技产品逐渐走向智能化与简单易用性,从科技产品较为复杂的操作程序到现在类似“一键通”等功能的出现给人们的生活带去了更多的便捷,它无疑会推动科技产品的普及和应用。在移动存储领域,硬加密技术的出现和发展必将引领其进入一个崭新的时代。

⑵ 量子物理如何让加密技术更强大

量子 密 码 术是密码术与量子力学结合的产物,它
利用了系统所具有的量子性质。美国科学家威斯纳于
1970年提出首先想到将量子物理用于密码术,1984
年,贝内特和布拉萨德提出了第一个量子密码术方案,
称为BB84方案。1992年,贝内特又提出一种更简单,
但效率减半的方案,即B92方案。量子密码术并不用
传输密文,而是用于建立、传输密码本。
量子 密 码 系统基于如下基本原理:量子互补原理(或称量子不确定原理),量子不可克隆和不可擦除原
理,从而保证了量子密码系统的不可破译性。
量子 互 补 原理。Heisenberg测不准(不确定性)关
系表明,两个算符不对易的力学量不可能同时确定。
因此,对一量子系统的两个非对易的力学量进行测量,
那么测不准关系决定了它们的涨落不可能同时为零,
在一个量子态中,如果一个力学量的取值完全确定
(涨落为零),那么与其不对易的力学量的取值就完全
不能确定。这样,对一个量子系统施行某种测量必然
对系统产生干扰,而且测量得到的只能是测量前系统
状态的不完整信息。因此任何对量子系统相干信道的
窃听,都会导致不可避免的干扰,从而马上被通讯的合
法用户所发现;互补性的存在,可以使我们对信息进行
共扼编码,从而保证保密通讯模式。
量子 不 可 克隆定理。量子力学的线性特性决定了
不可能对一个未知量子态进行精确复制。量子不可克
隆定理保证了通过精确地复制密钥来进行密码分析的
经典物理方法,对基于单光子技术的量子密码系统完
全无效。
单个 量 子 的不可完全擦除定理。量子相干性不允
许对信息的载体一量子态任意地施行象存储在经典信
息载体上的0,1经典信息进行地复制和任意的擦除,
量子态只可以转移,但不会擦除(湮灭)。