論文の概要: Semi-device-independent randomness certification on discretized continuous-variable platforms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.05672v1
- Date: Fri, 07 Nov 2025 19:23:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-11 21:18:44.526621
- Title: Semi-device-independent randomness certification on discretized continuous-variable platforms
- Title(参考訳): 離散化された連続変数プラットフォーム上の半デバイス非依存ランダムネス認証
- Authors: Moisés Alves, Vitor L. Sena, Santiago Zamora, Tailan S. Sarubi, A. de Oliveira Junior, Alexandre B. Tacla, Rafael Chaves,
- Abstract要約: 本稿では、連続変数実装に適したランダム性証明のための半デバイス非依存スキームを提案する。
単純な光学装置は正のミンエントロピーを証明できる次元知性違反を実現することができることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 33.83993649730681
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Randomness is fundamental for secure communication and information processing. While continuous-variable optical systems offer an attractive platform for this task, certifying genuine quantum randomness in such setups remains challenging. We present a semi-device-independent scheme for randomness certification tailored to continuous-variable implementations, where the dimension assumption is operationally implemented by restricting state preparations to the two-level Fock subspace. Using standard homodyne and displacement-based measurements, we show that simple optical setups can achieve dimension-witness violations that certify positive min-entropy, even in the presence of realistic losses and misaligned reference frames. These results demonstrate that practical and scalable quantum randomness generation is achievable with minimal experimental complexity on continuous-variable platforms.
- Abstract(参考訳): ランダム性はセキュアな通信と情報処理に基本である。
連続可変光システムは、このタスクに魅力的なプラットフォームを提供するが、そのような設定で真に量子ランダム性を証明することは依然として困難である。
本稿では,状態準備を2レベルFock部分空間に制限することにより,次元推定を運用的に実施する,連続変数実装に適したランダム性証明のための半デバイス非依存方式を提案する。
標準ホモダインと変位に基づく測定により, 現実的な損失や参照フレームの誤一致があっても, 正のミンエントロピーを証明できる次元知性違反を, 簡単な光学装置で実現できることを示す。
これらの結果は、実用的でスケーラブルな量子ランダムネス生成は、連続変数プラットフォーム上での最小限の実験的な複雑さで達成可能であることを示す。
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