論文の概要: Achievability of Covert Quantum Communication
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.13103v1
- Date: Wed, 22 Jan 2025 18:59:08 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-23 13:29:14.560250
- Title: Achievability of Covert Quantum Communication
- Title(参考訳): カバー量子通信の達成可能性
- Authors: Evan J. D. Anderson, Michael S. Bullock, Filip Rozpędek, Boulat A. Bash,
- Abstract要約: カバー通信はチャネルノイズの伝達を隠蔽し、敵がその存在を検出できないことを保証する。
CovertM(n)$をフルクラシックチャネルの助けなしに下げる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.2474167740753557
- License:
- Abstract: We explore covert communication of qubits over the general quantum channel. Covert communication conceals the transmissions in the channel noise, ensuring that an adversary is unable to detect their presence. We show achievability of a \emph{square root law} (SRL) for quantum covert communication similar to that for classical: $M(n)\propto\sqrt{n}$ qubits can be transmitted covertly and reliably over $n$ uses of a general quantum channel. We lower bound $M(n)$ with and without the assistance from a full-duplex covert classical channel. In the former case, we quantify the number of classical covert bits sufficient for our protocol.
- Abstract(参考訳): 一般量子チャネル上の量子ビットの秘密通信について検討する。
カバー通信はチャネルノイズの伝達を隠蔽し、敵がその存在を検出できないことを保証する。
M(n)\propto\sqrt{n}$ qubits は、一般的な量子チャネルの$n$の使用に対して、隠蔽的かつ確実に伝達可能である。
M(n)$を2重の秘密チャンネルの助けなしに下げる。
前者の場合、プロトコルに十分な古典的被覆ビットの数を定量化する。
関連論文リスト
- Extendibility limits quantum-secured communication and key distillation [4.079147243688764]
本研究では,バイパーティイト状態とポイント・ツー・ポイント量子チャネルからの秘密鍵蒸留の課題について検討する。
我々は、フォーマリズムを量子チャネル上でのプライベート通信に拡張し、前方古典通信を補助する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-28T18:00:11Z) - Unextendible entanglement of quantum channels [4.079147243688764]
量子通信タスクを行う量子チャネルの能力について検討する。
量子チャネルは、2つの側の間で非常に絡み合った状態を蒸留することができる。
二つの超チャネルに対して$k$-extendibilityの形式を一般化する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-22T18:00:17Z) - General Communication Enhancement via the Quantum Switch [15.779145740528417]
我々は$mathcalP_n>0$が、量子$tt SWITCH$による通信強化に必要な条件であり、十分な条件であると予想する。
次に、BB84チャネルのプライベートキャパシティを高める量子$tt SWITCH$を含む通信プロトコルを定式化する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-03T00:47:13Z) - Covert Quantum Communication Over Optical Channels [2.094817774591302]
量子包絡通信におけるエンフ二乗根則 (SRL) は古典的手法と同様である。
我々の証明は、長距離リピータに基づく量子通信のために提案されているフォトニックデュアルレール量子ビット符号化を用いている。
提案手法は,光チャネルの上限量子容量によく知られた手法を適応させる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-01-12T18:54:56Z) - Classical analogue of quantum superdense coding and communication advantage of a single quantum system [0.0]
古典的共有ランダム性の助けのないキュービット通信は,その目的を達成することができることを示す。
また、対称多角形状態空間によって記述された古典的でない玩具類の通信ユーティリティについても検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-14T15:29:59Z) - Computation-aided classical-quantum multiple access to boost network
communication speeds [61.12008553173672]
我々は,2次元のcq-MACに対する計算特性を持つ符号の達成可能な量子通信速度を定量化する。
従来の設計では実現不可能な通信速度(シングルユーザ容量)を最大化できることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-30T11:19:47Z) - Secure Two-Party Quantum Computation Over Classical Channels [63.97763079214294]
古典的アリス(Alice)と量子的ボブ(Quantum Bob)が古典的なチャネルを通してのみ通信できるような設定を考える。
悪質な量子逆数の場合,ブラックボックスシミュレーションを用いた2次元量子関数を実現することは,一般に不可能であることを示す。
我々は、QMA関係Rの古典的量子知識(PoQK)プロトコルを入力として、古典的当事者によって検証可能なRのゼロ知識PoQKを出力するコンパイラを提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-15T17:55:31Z) - Fault-tolerant Coding for Quantum Communication [71.206200318454]
ノイズチャネルの多くの用途でメッセージを確実に送信するために、回路をエンコードしてデコードする。
すべての量子チャネル$T$とすべての$eps>0$に対して、以下に示すゲートエラー確率のしきい値$p(epsilon,T)$が存在し、$C-epsilon$より大きいレートはフォールトトレラント的に達成可能である。
我々の結果は、遠方の量子コンピュータが高レベルのノイズの下で通信する必要があるような、大きな距離での通信やオンチップでの通信に関係している。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-09-15T15:10:50Z) - Security Limitations of Classical-Client Delegated Quantum Computing [54.28005879611532]
クライアントは、古典的なチャネルを使用して量子状態をリモートで準備する。
サブモジュールとして$RSP_CC$を採用することで生じるプライバシ損失は、不明である。
特定の$RSP_CC$プロトコルは、少なくともいくつかのコンテキストにおいて量子チャネルを置き換えることができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-03T13:15:13Z) - Quantum Channel State Masking [78.7611537027573]
量子状態に依存する量子チャネル上の通信は、エンコーダがチャネル側情報(CSI)を有しており、デコーダから量子チャネル状態に関する情報を隠蔽する必要があるときに考慮される。
絡み合い支援マスキング均等領域に対して完全な特徴づけが確立され、補助のない量子キャパシティ推論関数に対して正規化公式が与えられる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-10T16:18:03Z) - Single-Shot Secure Quantum Network Coding for General Multiple Unicast
Network with Free One-Way Public Communication [56.678354403278206]
複数のユニキャスト量子ネットワーク上でセキュアな量子ネットワークコードを導出する正準法を提案する。
我々のコードは攻撃がないときに量子状態を正しく送信する。
また、攻撃があっても送信された量子状態の秘密性を保証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-30T09:25:13Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。