論文の概要: Quantum enhancement of spoofing detection with squeezed states of light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.14750v1
- Date: Thu, 20 Jun 2024 21:43:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-24 17:31:15.423852
- Title: Quantum enhancement of spoofing detection with squeezed states of light
- Title(参考訳): 光の圧縮状態によるスプーフィング検出の量子化
- Authors: Tomas P. Espinoza, Sebastian C. Carrasco, Jose Rogan, Juan Alejandro Valdivia, Vladimir S. Malinovsky,
- Abstract要約: 量子エンハンスメントは光子の個数に依存しないことを示す。
信号中の圧縮状態の符号化について検討し、スパウファー能力がコヒーレントな状態生成に限定されている場合、検出確率がユニティに近づくことを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.18377902806196764
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Using quantum state discrimination theory, we derive the upper bound for spoofing detection when randomly encoding two quantum states in an electromagnetic signal. We derive an analytic expression for the optimal bound and demonstrate that it can be saturated using a pair of coherent states. We show that quantum enhancement is independent of the number of photons; therefore, the single-photon restriction is unnecessary for experimental demonstration. We also consider encoding squeezed states in the signal and show that the detection probability approaches unity if the spoofer capability is limited to coherent state generation.
- Abstract(参考訳): 量子状態判別理論を用いて、電磁信号中の2つの量子状態がランダムに符号化されるとき、スプーフィング検出の上限を導出する。
最適境界に対する解析式を導出し、一対のコヒーレント状態を用いて飽和させることができることを示す。
量子エンハンスメントは光子数に依存しないことが示されるので、実験では単一光子制限は不要である。
また、信号中の圧縮状態の符号化も検討し、スプーファー能力がコヒーレントな状態生成に限定されている場合、検出確率がユニティに近づくことを示す。
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