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"
"完美!
"李默露出满意的笑容,"系统运行正如我们设计的那样。
"
在接下来的测试中,团队发现了一些他们未曾预料到的安全特性,这些特性源于量子物理的基础原理。
最显著的一次发现来自克莱斯特的一次"入侵"测试。
作为维尔斯研究所的安全主管,他受邀尝试破解量子笔记本的防护措施。
"我会使用最先进的信号截获和分析技术,"克莱斯特信心十足地说。
他带来了最先进的信号分析设备,开始监测量子笔记本运行时的各种辐射和电磁信号。
当李默正在系统中写入新信息时,克莱斯特的设备突然显示出异常的干扰模式。
"有趣,"克莱斯特皱眉,"我的设备似乎被某种方式干扰了。
"
李默检查了量子笔记本的状态,惊讶地发现:"系统检测到了外部的观察尝试,并自动生成了一种量子混淆场。
这不是我们编程的功能,而是量子系统本身的反应。
"
进一步的实验证实,量子笔记本具有一种"自适应安全性"——当检测到外部观察或干扰时,系统中的量子态会自动调整,产生干扰信号,或者完全隐藏真实的信息状态。
"这让我想起了生物系统的免疫反应,"林小雨思考道,"仿佛这个量子系统能感知潜在威胁并做出反应。
"
"或者说,"李默补充,"原子天生就具有保护其信息状态的能力,我们只是激活了这种能力。
"
李默对量子笔记本的安全机制进行了更深入的研究,这导致了一项意外的发现——"量子隐写术"。
在一次实验中,李默发现可以在一个看似普通的量子态模式中"隐藏"额外的信息层,这些信息对于不知道确切观察方法的人完全不可见。
"这不仅仅是加密,"李默向团队解释,"在传统加密中,人们知道有加密的信息存在,只是无法读取它。
但在量子隐写术中,人们甚至不知道有信息被隐藏了。
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他演示了如何在一段看似普通的科学报告中隐藏一整套实验数据。
在常规读取模式下,只能看到表面的报告;但当使用特定的量子观察方法时,隐藏的数据就会显现出来。
"这可能是有史以来最完美的信息隐藏方法,"维尔斯评论道,当他被邀请观看这一演示时,"它改变了信息安全的游戏规则。
"
随着量子笔记本项目的进展,团队也开始讨论这项技术带来的伦理问题和责任。
"我们创造了一个可能无法被任何现有技术破解的加密系统,"李默在一次团队会议上说,"这带来巨大的责任。
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