論文の概要: Fault tolerant channel-encrypting quantum dialogue against collective
noise
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.03223v1
- Date: Thu, 5 May 2022 02:56:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-14 06:03:04.575907
- Title: Fault tolerant channel-encrypting quantum dialogue against collective
noise
- Title(参考訳): 集団雑音に対するフォールトトレラントチャネル暗号化量子対話
- Authors: Tian-Yu Ye
- Abstract要約: 集団雑音に対する2つのフォールトトレラントチャネル暗号化量子対話プロトコルを示す。
一つは集団音に対するものであり、もう一つは集団音に対するものである。
プライベート量子鍵の役割を担うアインシュタイン-ポドルスキー-ローゼン対は、2つの参加者の間で安全に共有される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this paper, two fault tolerant channel-encrypting quantum dialogue (QD)
protocols against collective noise are presented. One is against
collective-dephasing noise, while the other is against collective-rotation
noise. The decoherent-free states, each of which is composed of two physical
qubits, act as traveling states combating collective noise.
Einstein-Podolsky-Rosen pairs, which play the role of private quantum key, are
securely shared between two participants over a collective-noise channel in
advance. Through encryption and decryption with private quantum key, the
initial state of each traveling two-photon logical qubit is privately shared
between two participants. Due to quantum encryption sharing of the initial
state of each traveling logical qubit, the issue of information leakage is
overcome. The private quantum key can be repeatedly used after rotation as long
as the rotation angle is properly chosen, making quantum resource economized.
As a result, their information-theoretical efficiency is nearly up to 66.7%.
The proposed QD protocols only need single-photon measurements rather than
two-photon joint measurements for quantum measurements. Security analysis shows
that an eavesdropper cannot obtain anything useful about secret messages during
the dialogue process without being discovered. Furthermore, the proposed QD
protocols can be implemented with current techniques in experiment.
- Abstract(参考訳): 本稿では,2つの耐障害性チャネル暗号化量子対話(QD)プロトコルについて述べる。
一つは集合的デファクトノイズに対して、もう一つは集合的デファクトノイズに対するものである。
2つの物理量子ビットからなる非コヒーレントな状態は、集団ノイズと戦う移動状態として機能する。
プライベート量子鍵の役割を担うアインシュタイン-ポドルスキー-ローゼン対は、事前に集団ノイズチャネル上で2つの参加者間で安全に共有される。
プライベート量子鍵による暗号化と復号化により、各2光子論理量子ビットの初期状態は、2つの参加者間でプライベートに共有される。
各移動論理量子ビットの初期状態の量子暗号化共有により、情報漏洩の問題が克服される。
プライベート量子鍵は、回転角が適切に選択される限り、回転後に繰り返し使用することができ、量子資源をエコノミクスする。
その結果、情報理論の効率はほぼ66.7%である。
提案するqdプロトコルは、量子測定のための2光子結合測定ではなく、単光子測定のみを必要とする。
セキュリティ分析は、盗聴者が対話プロセス中に発見されることなく、秘密のメッセージに有用なものを入手できないことを示している。
さらに,提案したQDプロトコルは,実験において現在の手法で実装可能である。
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