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一种改进的非国家测量设备相关量子密钥分配方案。 (英语) 兹比尔1348.81061

摘要:通过使用包含三个强度的脉冲,我们提出了一种使用预告单光子源的测量设备相关量子密钥分配方案。我们将该方案与使用弱相干源或预告单光子源的标准三强度脱国家方案进行了比较研究。通过数值模拟说明了该方案的优点:它可以非常接近使用无穷多个非国家的渐近情况,并且在安全传输距离和最终密钥生成率方面表现出良好的性能。

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第81页,共15页 量子测量理论、态操作、态准备
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全文: 内政部

参考文献:

[1] Bennett,C.H.,Brassard,G.:量子密码学:公钥分发和抛硬币。收录于:《IEEE计算机、系统和信号处理国际会议论文集》。IEEE,纽约,第175-179页(1984)·Zbl 1306.81030号
[2] Gisin,N.、Ribordy,G.、Tittel,W.、Zbinden,H.:量子密码学。修订版Mod。物理学。74, 145195 (2002) ·Zbl 1371.81006号 ·doi:10.1103/RevModPhys.74.145
[3] Gisin,N.,Thew,R.:量子通信。《国家光子学》1165(2007)·doi:10.1038/nphoton.2007.22
[4] Dusek,M.,Lütkenhaus,N.,Hendrych,M.:量子密码学。摘自:Wolf,E.(编辑)《光学VVX进展》。Elsevier,阿姆斯特丹(2006)
[5] Scarani,V.等人:实用量子密钥分配的安全性。修订版Mod。物理学。81, 1301 (2009) ·doi:10.1103/RevModPhys.81.1301
[6] Huttner,B.、Imoto,N.、Gisin,N.和Mor,T.:相干态量子密码术。物理学。修订版A 511863(1995)·doi:10.1103/PhysRevA.51.1863
[7] Yuen,H.P.:量子放大器、量子复印机和量子密码术。量子半类。选择。8, 939 (1996) ·doi:10.1088/1355-5111/8/4/015
[8] Brassard,G.,Lütkenhaus,N.,Mor,T.,Sanders,B.C.:实用量子密码术的局限性。物理学。修订稿。85, 1330 (2000) ·Zbl 1082.94536号 ·doi:10.10103/物理版通讯.85.1330
[9] Lütkenhaus,N.,Jahma,M.:具有实际状态的量子密钥分布:光子数分裂攻击中的光子数统计。新J.Phys。4, 44 (2002) ·doi:10.1088/1367-2630/4/1/344
[10] Lütkenhaus,N.:现实量子密钥分发的个人攻击安全性。物理学。版本A 61,052304(2000)·doi:10.1103/PhysRevA.61.052304
[11] Fung,C.H.F.,Qi,B.,Tamaki,K.,Lo,H.K.:实际量子密钥分配系统中的相位重映射攻击。物理学。版本A 75,032314(2007)·doi:10.1103/PhysRevA.75.032314
[12] Qi,B.,Fung,C.H.F.,Lo,H.K.,Ma,X.:实际量子密码系统中的时移攻击。量子信息计算。7, 73 (2007) ·Zbl 1152.81801号
[13] Zhao,Y.等:量子黑客:针对实际量子密钥分配系统的时移攻击的实验演示。物理学。修订版A 78042333(2008)·doi:10.1103/PhysRevA.78.042333
[14] Lydersen,L.等人:通过定制的明亮照明攻击商业量子密码系统。《自然光子学》4686(2010)·doi:10.1038/nphoton.2010.214
[15] Jain,N.等人:设备校准影响量子密钥分发的安全性。物理学。修订稿。107, 110501 (2011) ·doi:10.10103/物理通讯.107.110501
[16] Inamori,H.,Lütkenhaus,N.,Mayers,D.:实际量子密钥分配的无条件安全性。欧洲物理学。J.D 41,599(2007)·doi:10.1140/epjd/e2007-00010-4
[17] Gottesman,D.,Lo,H.K.,Lütkenhaus,N.,Preskill,J.:不完美设备量子密钥分配的安全性。量子信息计算。4, 325 (2004) ·Zbl 1213.81076号
[18] Hwang,W.Y.:高损耗量子密钥分配:走向全球安全通信。物理学。修订稿。91, 057901 (2003) ·doi:10.1103/PhysRevLett.91.057901
[19] Wang,X.B.:击败实际量子密码中的光子数分裂攻击。物理学。修订稿。94, 230503 (2005) ·doi:10.1103/PhysRevLett.94.230503
[20] Lo,H.K.,Ma,X.,Chen,K.:诱饵态量子密钥分配。物理学。修订稿。94, 230504 (2005) ·doi:10.10103/PhysRevLett.924.30504
[21] Wang,Q.,等:使用亚泊松预兆单光子源的实验脱国家量子密钥分配。物理学。修订稿。100, 090501 (2008) ·doi:10.1103/PhysRevLett.100.090501
[22] Mayers,D.,Yao,A.C.:不完美装置的量子密码术。摘自:第39届计算机科学基础年度研讨会论文集,第503页(1998年)
[23] Acín,A.,Gisin,n.,Masanes,L.:从Bells定理到安全的量子密钥分配。物理学。修订稿。97, 120405 (2006) ·Zbl 1228.81140号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.97.120405
[24] Acín,A.等人:针对集体攻击的量子密码的设备依赖安全性。物理学。修订稿。98, 230501 (2007) ·doi:10.1103/PhysRevLett.98.230501
[25] Gisin,N.,Pironio,S.,Sangouard,N.:基于预告量子比特放大器实现设备相关量子密钥分配的提案。物理学。修订稿。105, 070501 (2010) ·doi:10.10103/PhysRevLett.105070501
[26] Curty,M.,Moroder,T.:用于实际设备相关量子密钥分配的先驱量子比特放大器。物理学。版本A 84,010304(R)(2011)·doi:10.1103/PhysRevA.84.010304
[27] Lo,H.K.,Curty,M.,Qi,B.:测量设备相关的量子密钥分配。物理学。修订稿。108, 130503 (2012) ·doi:10.1103/PhysRevLett.108.130503
[28] Braunstein,S.L.,Pirandola,S.:侧信道自由量子密钥分发。物理学。修订稿。108, 130502 (2012) ·doi:10.1103/PhysRevLett.108.130502
[29] Wang,X.B.:具有基相关误差的设备相关量子密钥分配的三强度脱国家方法。物理学。版本A 87,012320(2013)·doi:10.1103/PhysRevA.87.012320
[30] Wang,Q.,Wang,X.B.:利用预告的单光子源高效实现非国家测量设备依赖的量子密钥分配。物理学。版本A 88,052332(2013)·doi:10.1103/PhysRevA.88.052332
[31] Yu,Z.W.,Zhou,Y.H.,Wang,X.B.:测量设备相关量子密钥分配的三强度脱国家方法。物理学。版本A 88,062339(2013)·doi:10.1103/PhysRevA.88.062339
[32] Ma,X.,Fung,C.-H.F.,Razavi,M.:测量设备相关量子密钥分布的统计涨落分析。物理学。版本A 86,052305(2012)·doi:10.1103/PhysRevA.86.052305
[33] Curty,M.,Xu,F.,Cui,W.,Lim,C.C.W.,Tamaki,K.,Lo,H.K.:测量设备相关量子密钥分配的有限密钥分析。国家通讯社。5,3732(2014)·doi:10.1038/ncomms4732
[34] Shan,Y.Z.等人:用被动脱国家方法进行测量设备相关量子密钥分配。物理学。版本A 90,042334(2014)·doi:10.1103/PhysRevA.90.042334
[35] Zhou,Y.H.,Yu,Z.W.,Wang,X.B.:严格估计可以将测量设备相关量子密钥分配的密钥率提高100以上·doi:10.1103/PhysRevA.89.052325
[36] Yurke,B.,Potasek,M.:从纯量子态获得热噪声。物理学。版本A 36,3464(1987)·doi:10.1103/PhysRevA.36.3464
[37] Wang,Q.,Wang,X.B.,Guo,G.C.:使用预告单光子源进行量子密钥分配的实用脱国家方法。物理学。版本A 75,012312(2007)·doi:10.1103/PhysRevA.75.012312
[38] Wang,Q.,Karlsson,A.:在泊松分布中使用有条件制备的下转换源来增强非国家量子密钥分配的性能。物理学。版本A 76014309(2007)·doi:10.103/物理版本A.76.014309
[39] Ribordy,G.,Brendel,J.,Gautier,J.D.,Gisin,N.,Zbinden,H.:基于长距离纠缠的量子密钥分配。物理学。版本A 63,012309(2000)·doi:10.1103/PhysRevA.63.012309
[40] Adachi,Y.、Yamamoto,T.、Koashi,M.、Imoto,N.:具有参数下变频的简单高效量子密钥分配。物理学。修订稿。99, 180503 (2007) ·doi:10.1103/PhysRevLett.99180503
[41] Ma,X.,Lo,H.K.:具有触发参数下转换源的量子密钥分布。新J.Phys。10, 073018 (2008) ·doi:10.1088/1367-2630/10/7/073018
[42] Wang,Q.,Wang,X.B.,Björk,G.,Karlsson,A.:使用参数下转换源在量子密钥分配中改进的实用诱饵态方法。欧罗普提斯。莱特。79, 40001 (2007) ·doi:10.1209/0295-5075/79/40001
[43] Wang,Q.,Wang,X.B.:用相位随机化通用源模拟测量设备无关的量子密钥分配。科学。代表44612(2014)
[44] Zhang,C.H.,Luo,S.L.,Guo,G.C.,Wang,Q.:用双强度诱饵态逼近理想量子密钥分布。物理学。版本A 92,022332(2015)·doi:10.1103/PhysRevA.92.022332
[45] Xu,F.,Xu,He,Lo,H.K.:脱国家测量设备相关量子密钥分配中的协议选择和参数优化。物理学。版本A 89,052333(2014)·doi:10.1103/PhysRevA.89.052333
[46] Zhou,Y.H.,Yu,Z.W.,Wang,X.B.:使非国家测量设备依赖的量子密钥分配实用。物理学。版本A 93,042324(2016)·doi:10.10103/PhysRevA.93.042324
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