論文の概要: Data Transmission over a Bosonic Arbitrarily Varying Quantum Channel
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.18259v1
- Date: Thu, 24 Jul 2025 10:01:16 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-25 15:10:43.343182
- Title: Data Transmission over a Bosonic Arbitrarily Varying Quantum Channel
- Title(参考訳): ボソニックな任意可変量子チャネル上のデータ伝送
- Authors: Janis Nötzel, Florian Seitz,
- Abstract要約: 半古典的攻撃を受けるボソニックチャネルの損失に対する明示的な容量公式を与える。
我々は、最近予想された新しい量子エントロピーパワーが、我々の容量公式にどのように関係しているかを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.534667887016089
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Arbitrarily varying channels offer a powerful framework for analyzing the robustness of quantum communication systems, especially for classical-quantum models, where the analysis displays strengths or weaknesses of specific signal constellations under generic attacks. In this work, we provide a coding theorem for a large class of practically relevant arbitrarily varying channel models. Namely, we give an explicit capacity formula for the lossy bosonic channel subject to semi-classical attacks, where an adversary injects semi-classical states into the transmission line. Mathematically, this is modeled via a beam-splitter setup, with transmitter and jammer controlling different input ports and the receiver observing one output port. We show how a recently conjectured new quantum entropy power inequality relates to our capacity formula.
- Abstract(参考訳): 任意に変化するチャネルは、量子通信システムのロバスト性を分析するための強力なフレームワークを提供する。
そこで本研究では,任意のチャネルモデルに関連性のある大規模クラスに対する符号化定理を提案する。
すなわち、半古典的攻撃を受ける損失のあるボソニックチャネルに対して、敵が半古典的状態を伝送路に注入する、明示的なキャパシティ公式を与える。
数学的には、これはビームスプリッターの設定でモデル化され、送信機とジャマが異なる入力ポートを制御し、受信機が1つの出力ポートを観察する。
最近予想された新しい量子エントロピーパワーの不等式が、我々の容量公式とどのように関係しているかを示す。
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