論文の概要: Numerical security analysis for practical quantum key distribution
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.12984v1
- Date: Wed, 13 May 2026 04:27:03 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-14 23:30:27.809849
- Title: Numerical security analysis for practical quantum key distribution
- Title(参考訳): 実用的な量子鍵分布の数値セキュリティ解析
- Authors: Álvaro Navarrete, Guillermo Currás-Lorenzo, Margarida Pereira, Marcos Curty,
- Abstract要約: 量子鍵分布(QKD)は、量子力学と理想化されたデバイスモデルに基づく情報理論のセキュリティを約束する。
一般的なコヒーレント攻撃に対して有効な汎用数値有限鍵セキュリティフレームワークを提案する。
我々は,レーザ源を用いた現実的なデコイ状態QKD実装の安全性を証明することで,我々のフレームワークのパワーを実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum key distribution (QKD) promises information-theoretic security based on quantum mechanics and idealized device models. Practical implementations, however, deviate from these models due to unavoidable device imperfections, and existing security proofs fall short of capturing the complexity of real-world systems. Here we introduce a versatile numerical finite-key security framework valid against general coherent attacks and applicable to a broad class of practical QKD setups. It accommodates most relevant imperfections at both transmitter and receiver, including non-independent-and-identically-distributed (non-IID) signals arising in high-speed QKD systems due to the limited bandwidth of optical modulators, while requiring only partial characterization of the apparatuses. We demonstrate the power of our framework by proving the security of a realistic decoy-state QKD implementation with laser sources, providing a practical route towards rigorous security certification of real-world QKD setups.
- Abstract(参考訳): 量子鍵分布(QKD)は、量子力学と理想化されたデバイスモデルに基づく情報理論のセキュリティを約束する。
しかし、実際の実装は、避けられないデバイス欠陥のためにこれらのモデルから逸脱し、既存のセキュリティ証明は現実世界のシステムの複雑さを捉えていない。
本稿では,一般的なコヒーレント攻撃に対して有効な汎用数値有限鍵セキュリティフレームワークを導入し,多種多様なQKD設定に適用する。
送信機と受信機の両方で最も関連性の高い欠陥を許容し、非独立・独立に分散した(非IID)信号は、光学変調器の帯域幅が限られており、装置の部分的な特性しか必要としない。
我々は,実世界のQKDセットアップの厳密なセキュリティ認定に向けた実践的な方法として,レーザ源を用いた現実的な非定常QKD実装のセキュリティを証明することによって,我々のフレームワークのパワーを実証する。
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