論文の概要: Digital Continuous-Variable Quantum Key Distribution
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.04991v2
- Date: Sun, 31 Jul 2022 14:09:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-05 12:24:39.093275
- Title: Digital Continuous-Variable Quantum Key Distribution
- Title(参考訳): ディジタル連続可変量子鍵分布
- Authors: Ziyang Chen, Xiangyu Wang, Song Yu, Zhengyu Li, Hong Guo
- Abstract要約: 量子鍵分散(QKD)は、情報理論のセキュリティを持つ遠隔ユーザーにとって魅力的な鍵共有技術を提供する。
最新のCVQKDはDSP(Digital Signal Processing)技術を導入し、数十GHzの帯域幅で超高秘密鍵生成速度を実現する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.261178075085931
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum key distribution (QKD) provides an attractive key-sharing technology
for distant users with information-theoretic security. QKD with continuous
variables (CV) offers extraordinary superiority by the use of standard telecom
components, thereby promoting large-scale metropolitan applications. Modern
CVQKD has introduced digital signal processing (DSP) technologies, which paves
the way towards ultra-high secret key generation speed with tens of GHz
bandwidth, thus we denote it as digital CVQKD. However, the security analysis
of such a high-bandwidth system with DSP is beyond the traditional analysis
method with single-mode description. Herein, we generalize the practical system
model with continuous-mode quantum optics, in which data sampling and linear
data processing can be described, thus naturally concludes a general method for
the security analysis and performance evaluation of linear DSP algorithms.
Properly calibrating the shot-noise unit plays a crucial role, once again
revealing the essence of vacuum noise to the security of CVQKD.
- Abstract(参考訳): 量子鍵分散(QKD)は、情報理論のセキュリティを持つ遠隔ユーザーにとって魅力的な鍵共有技術を提供する。
連続変数 (CV) を持つQKDは, 標準の通信機器を使用することで, 大規模大都市圏の活用を促進する。
現代のCVQKDは、数十GHz帯の超高秘密鍵生成速度を実現するデジタル信号処理(DSP)技術を導入しており、デジタルCVQKDと表現している。
しかし,dspを用いた高帯域幅システムのセキュリティ解析は,単一モード記述による従来の解析手法を超越している。
本稿では,データサンプリングと線形データ処理を記述可能な連続モード量子光学を用いて実用システムモデルを一般化し,線形dspアルゴリズムのセキュリティ解析と性能評価のための一般的な手法を自然に結論付ける。
ショットノイズユニットの適切な校正は重要な役割を担い、再びCVQKDのセキュリティに真空ノイズの本質を明らかにする。
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