var SectionTitles=new Array( "O krok blφ₧e kvantovΘ kryptografii" );
var SectionURLs=new Array( "104" );
var BrothersNames = new Array("O krok blφ₧e kvantovΘ kryptografii","15=3*5, faktorizovßno kvantovßm poΦφtaΦem","┌vod do kvantovej kryptografie II.","┌vod do kvantovej kryptografie III. - dokonΦenie","Nov² rekord kvantovΘ kryptografie : 23 km vzduchem","");
var BrothersIDs = new Array("104","105","149","168","221","");
Intro('Britsk² v²zkumn² t²m z Univerzity v Cambridgi ud∞lal v²znamn² pokrok ve v²voji kvantovΘ kryptografie, pokroΦilΘ metody Üifrovßnφ, kterß je teoreticky neprolomitelnß. Poda°ilo se toti₧ vynalΘzt diodu, kterß dokß₧e emitovat jedin² foton.');
To je klφΦovΘ pro dalÜφ rozvoj kvantovΘ kryptografie jako takovΘ, proto₧e bezpeΦnost dat posφlan²ch po optickΘm kvantovΘm vodiΦi p°φmo spoΦφvß na jednotliv²ch fotonech nesoucφ pot°ebnΘ informace.
</DIV></FONT></b></i>
<FONT Size=2><DIV Align=Justify Class=Paragraph>
Zßkony kvantovΘ mechaniky °φkajφ, ₧e odposlouchßvajφcφ t°etφ strana nem∙₧e zm∞°it vlastnosti fotonu, ani₧ by p°i tom riskovala jejich zm∞nu. V praxi to ve v²sledku znamenß, ₧e komunikujφcφ strany velmi rychle p°ijdou na to, ₧e jsou odposlouchßvßny. Jak ji₧ bylo °eΦeno snad ve vÜech Φlßncφch o kvantovΘ kryptografii : nejv∞tÜφ jejφ v²hoda je v tom, ₧e Eva je nakonec v₧dycky odhalena.
</DIV></FONT></b></i>
<FONT Size=2><DIV Align=Justify Class=Paragraph>
Na rozdφl od klasick²ch Üifer, kvantovß kryptografie m∙₧e b²t neprolomitelnß v principu, ne jenom v praxi.
</DIV></FONT></b></i>
<FONT Size=2><DIV Align=Justify Class=Paragraph>
Do dneÜnφ doby nebyl p°enos foton∙-bit∙ spolehliv², proto₧e d°φv∞jÜφ pro tyto ·Φely pou₧φvanΘ LEDky a lasery n∞kdy (nevyhnuteln∞) vyslaly dva nebo vφce foton∙, co₧ dßvalo hackerovi mo₧nost zφskat Φßst klφΦe bez odhalenφ. Diody vysφlajφcφ jedin² foton jsou zßsadnφ pro dalÜφ v∞deck² pokrok v tΘto oblasti.
</DIV></FONT></b></i>
<FONT Size=2><DIV Align=Justify Class=Paragraph>
P°es tento v²znamn² objev nejsou jeÜt∞ vÜechny problΘmy vy°eÜeny. Diody emitujφcφ jedin² foton jsou sice levnΘ na v²robu, ale na druhou stranu fungujφ pouze p°i nφzk²ch teplotßch a zeslabujφcφ efekt v optick²ch kabelech zp∙sobuje, ₧e vzdßlenost, na kterou je mo₧nΘ data p°enßÜet, je omezenß.
</DIV></FONT></b></i>
<FONT Size=2><DIV Align=Justify Class=Paragraph>
Uvnit° diody je malΘ mno₧stvφ polovodiΦe, naz²vanΘ kvantovß teΦka. Takovßto teΦka, kterß m∞°φ p°ibli₧n∞ 15nm na Üφ°ku a 5nm na v²Üku je tak malß, ₧e m∙₧e obsahovat nanejv²Ü dva elektrony a dv∞ dφry z prßv∞ pou₧itΘho elektrickΘho pulsu. Rekombinacφ jednoho elektronu a jednΘ dφry vznikne prßv∞ jeden foton. Je navφc mo₧nΘ kontrolovat sφlu pulsu tak, ₧e se pr∙m∞rn∞ rekombinuje prßv∞ jeden elektron s jednou dφrou. Dioda tedy emituje jeden foton z jednoho pulsu.
</DIV></FONT></b></i>
<FONT Size=2><DIV Align=Justify Class=Paragraph>
"Pokud by se nßhodou rekombinovaly dva elektrony s dv∞ma dφrami, druh² foton je mo₧nΘ jednoduÜe odfiltrovat, nebo¥ mß rozdφlnou vlnovou dΘlku.", °φkß profesor Toshiba.