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更新時間:2026-07-28
瀏覽次數:45在量子計算飛速演進的當下,大規模量子計算機的逐步落地,正使網絡空間中的個人隱私、金融交易、身份核驗等核心數據直面泄露風險。如何在“后量子時代"實現真正無條件安全的隱私保護,已成為全球信息安全領域亟待攻克的的命題。
近期,由南京大學物理學院、固體微結構物理全國重點實驗室、人工微結構科學與技術協同創新中心陳增兵教授、吳盛俊教授和中國人民大學物理學院、量子態構筑與測控教育部重點實驗室尹華磊副教授團隊(下文簡稱“研究團隊")聯合完成的突破性研究給出了突破性答案。

研究團隊原創性提出信息論安全的非對稱相對論零知識證明(RZKP)協議,該協議在攻擊者即使擁有指數級量子糾纏資源時,仍能保持無條件安全性的同時還兼具高效實用性,相關成果以“Experimental asymmetric relativistic zero-knowledge proofs with unconditional security"為題發表于國際頂級期刊《自然·通訊》,為后量子時代的隱私計算與可信通信筑牢了底層安全基石。
在該重大科研突破的實驗中,浙江賽思電子科技有限公司提供的高精度時間同步服務器,以納秒級的精準授時與守時能力,為實驗全域提供時序基準。
1、重大原創突破:非對稱相對論零知識證明(RZKP)協議
零知識證明(ZKP)作為區塊鏈、匿名投票、身份核驗、金融隱私交易的核心密碼工具,其核心思想在于:證明者能夠證明某個命題為真,卻不向驗證者透露任何額外信息——恰如在ATM取款時,系統需要確認“你知道密碼",卻無需獲知密碼本身。
然而,傳統零知識證明依賴計算復雜度假設,難以抵御量子計算攻擊,早期對稱相對論零知識證明雖依托光速原理實現無條件安全,卻易被量子糾纏資源破解,且輪復雜度高達O(∣E∣?),海量隨機資源開銷近60億GB,單次證明運算需耗時6萬年,因此僅停留在理論階段。
為了構建能夠抵御量子攻擊的無條件安全密碼體系,研究團隊基于相對論比特承諾,原創提出非對稱相對論零知識證明(RZKP)協議方案,成功將輪復雜度從O(∣E∣?) 降低至 O(∣E∣)。該協議采用非對稱結構,兩證明設備P?與P?執行不同任務:P?承諾圖染色方案,驗證者隨機選邊挑戰,P?在類空時間窗口內回應,確保二者無法通信。隨后驗證者檢查承諾一致性與顏色差異性,重復多輪使概率指數衰減。其綁定性基于無超光速信號原則,即使面對任意量子關聯也成立;協議的零知識性則來源于相對論承諾的隱藏性,驗證者每輪僅能打開一條邊的兩個盒子且顏色隨機置換,只能看到隨機不同標簽,無法獲取額外信息。

實驗實施與性能結果
為驗證協議的實用性與穩定性,研究團隊搭建外場實驗系統開展實測驗證。實驗將兩臺證明設備間隔300米布設,對應1000ns類空間隔,嚴格限制每一輪操作在安全時間窗口內。
在含588個頂點、1097條邊的圖三色測試中,系統完成約2.2×10?輪交互僅需0.22秒,總隨機數消耗僅430.81MB。該方案無需專用量子硬件,接入門檻低、適配性強,有望應用于在區塊鏈、智能合約、匿名政務等隱私場景。
2、賽思時間同步服務器,支撐22萬次極速交互
相對論零知識證明的安全性根基在于“光速不可超越"這一物理原理,0.22秒完成22萬次交互,此次實驗全域時序基準由賽思高精度時間同步服務器全程保障,設備絕對時間精度≤30ns(含鏈路延遲),內置原子鐘,即使GPS信號丟失,也能確保時間漂移<1us/24h。

賽思高精度時間同步服務器
實驗全程,設備時間差∣t1−t4∣與∣t2−t3∣的測量均值穩定在700ns左右,標準偏差僅約16ns;即使在最壞情況下疊加雙向GPS精度誤差(2Δ=60ns),最大實測值仍低于940ns,始終保持在1000ns的安全閾值之內。實驗數據全程無一次校驗失效,所有時間戳真實可信,為相對論約束實驗提供了自主可控的國產時頻底座。

實驗數據
此次助力國內科研團隊發表《Nature Communications》高水平科研成果,不僅驗證了賽思高精度時間同步服務器在量子安全通信中的戰略價值,更是國產時頻設備在基礎科學研究領域的一次重要亮相。
在此,賽思誠摯感謝合作研究團隊的信任與貢獻,期待未來繼續攜手。未來,賽思將繼續發揮高精度時頻核心優勢,以自主可控的時頻技術支撐更多“從0到1"的原始創新,助力我國在量子安全、新一代信息基礎設施等領域搶占全球制高點,為數字經濟安全發展提供堅實時頻保障!
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