論文の概要: Entwicklung eines schnellen optischen Quanten-Zufallsgenerators
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.04945v1
- Date: Wed, 7 Dec 2022 22:08:12 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 17:31:22.553079
- Title: Entwicklung eines schnellen optischen Quanten-Zufallsgenerators
- Title(参考訳): 最適量子化-ズフォールスジェネレータの変遷
- Authors: Bastian Hacker
- Abstract要約: 本研究は,真の量子乱数生成器のセットアップ,文字化,データ処理について報告する。
ランダム性源として、光の純粋量子真空状態を使用し、レーザービームによって増幅される。
システムは25Gbit/sの速さで真の乱数とユニークな乱数を生成することができ、その結果、以前の実装よりも大幅に性能が向上する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
- Abstract: This work reports on setup, characterisation and data processing of a true
quantum random number generator. As a randomness source a pure quantum vacuum
state of light is used, which is amplified by a laser beam. Performance and
behaviour of the system as well as parasitic errors are investigated. For an
optimized exploitation of the data they are Fourier-transformed and processed
further as frequency amplitudes. The extractable entropy in that data is
calculated to allow for elimination of non-random signal contributions by
hashing. The system is able to produce true and unique random numbers at a rate
of 25 Gbit/s and thus outperforms previous implementations considerably.
- Abstract(参考訳): 本研究は,真の量子乱数生成器のセットアップ,キャラクタリゼーション,データ処理について報告する。
ランダム性源として、光の純粋量子真空状態を使用し、レーザービームによって増幅される。
システムの性能と動作,および寄生誤差について検討した。
データの最適化された利用はフーリエ変換され、周波数振幅としてさらに処理される。
そのデータの抽出可能なエントロピーを計算し、ハッシュにより非ランダム信号の寄与を除去する。
このシステムは、25 gbit/sの速度で真の一意な乱数を生成できるため、以前の実装を大きく上回っている。
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