論文の概要: Practical continuous-variable quantum key distribution with squeezed light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.19438v1
- Date: Tue, 24 Jun 2025 09:10:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-25 19:48:23.563548
- Title: Practical continuous-variable quantum key distribution with squeezed light
- Title(参考訳): 圧縮光を用いた実効連続可変量子鍵分布
- Authors: Huy Q. Nguyen, Ivan Derkach, Hou-Man Chin, Adnan A. E. Hajomer, Akash nag Oruganti, Ulrik L. Andersen, Vladyslav C. Usenko, Tobias Gehring,
- Abstract要約: 連続可変量子鍵分布(CV-QKD)は、高い秘密鍵レートを達成する可能性に対して大きな関心を集めている。
本研究では,理論的予測を実験的に検証し,実用的なCV-QKDシステムの提案と実証を行う。
我々の研究は、圧縮された状態が量子鍵分布やその他の量子情報プロトコルの実用的なリソースとなるための道を開いた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Continuous-variable quantum key distribution (CV-QKD) has gathered significant interest for its potential to achieve high secret key rates and seamless integration with existing optical communication infrastructure. State-of-the-art CV-QKD systems primarily use coherent states for simplicity. However, squeezed states of light have been theoretically shown to offer significant advantages, including higher secret key rates, greater resilience to excess noise, and reduced requirements on information reconciliation efficiency. In this work, we experimentally verify these theoretical predictions and propose and demonstrate a practical squeezed-state CV-QKD system based on modern local-local oscillator and digital-signal-processing techniques. Operating over fibre channels and considering finite-size security against collective attacks we showed the advantages of our system over its coherent state counterpart. Our work paves the way for squeezed states to become practical resources for quantum key distribution and other quantum information protocols.
- Abstract(参考訳): 連続可変量子鍵分布(CV-QKD)は、高い秘密鍵レートと既存の光通信インフラとのシームレスな統合を実現する可能性に大きな関心を集めている。
最先端のCV-QKDシステムは主にシンプルさのためにコヒーレントな状態を使用する。
しかし、光の圧縮状態は、高い秘密鍵レート、余剰ノイズに対する反発性の向上、情報和解効率の要求の低減など、大きな利点をもたらすことが理論的に示されている。
本研究では,これらの理論予測を実験的に検証し,現代の局部発振器とディジタル信号処理技術に基づく実効的な圧縮状態CV-QKDシステムを提案し,実証する。
ファイバチャネルを運用し、集団攻撃に対する有限サイズセキュリティを考慮すると、その一貫性のある状態に対するシステムの利点が示された。
我々の研究は、圧縮された状態が量子鍵分布やその他の量子情報プロトコルの実用的なリソースとなるための道を開いた。
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