論文の概要: High-rate multipartite quantum secret sharing with composable security
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.13367v1
- Date: Fri, 11 Sep 2026 18:00:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-16 07:15:05.246158
- Title: High-rate multipartite quantum secret sharing with composable security
- Title(参考訳): 構成可能なセキュリティを用いた高速多部量子秘密共有
- Abstract要約: 我々は、有限鍵解析が一般的な攻撃に対する構成可能なセキュリティを提供する量子秘密共有プロトコルを実験的に評価した。
我々は、合計20kmの繊維からなる4腕の星ネットワークを通して状態を分配する。
我々は、最適化された基底確率を持つランダム化された24時間実行が、構成可能な有限キー下限8.7 Mbitsが得られると推定する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 32.68119688797723
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Future quantum communication networks will conceivably support cryptographic tasks that require entanglement among more than two users. Quantum secret sharing is a prime example where entanglement provides a direct means to coordinate untrusted parties with security from eavesdropping in a multi-party setting. However, the canonical GHZ-based protocols can be vulnerable to participant attacks, in which untrusted parties try to learn the secret without collaborating. Here, we experimentally evaluate a discrete-variable $(n,n)$-threshold quantum secret-sharing protocol whose finite-key analysis provides composable security against general attacks, including participant attacks. Using two domain-engineered entangled photon pair sources, we generate 4-qubit GHZ states at rates above $5\times10^3$ fourfold events per second and a maximum asymptotic secret key rate of $750 \pm 10$ bits per second. We then distribute the state through a 4-arm star network comprising 20km of fibre in total. From the measured event rates and error statistics, we infer that a randomised 24-hour execution with the optimised basis probability would yield a composable finite-key lower bound of 8.7 Mbits, under the assumption that the measured source and device statistics remain stationary.
- Abstract(参考訳): 将来の量子通信ネットワークは、2人以上のユーザー間の絡み合いを必要とする暗号化タスクを確実にサポートする。
量子シークレット共有(Quantum Secret Share)は、マルチパーティ環境での盗聴を防ぎ、信頼できないパーティとセキュリティを協調する直接的な手段を提供する主要な例である。
しかし、標準のGHZベースのプロトコルは、信頼できない当事者が協力することなく秘密を学ぼうとする攻撃に対して脆弱である可能性がある。
ここでは、有限鍵解析により、参加者攻撃を含む一般攻撃に対する構成可能なセキュリティを提供する離散可変$(n,n)$-threshold量子秘密共有プロトコルを実験的に評価する。
2つのドメイン工学的絡み合った光子ペア源を用いて、毎秒5ドル以上で4量子GHZ状態を生成し、毎秒750ドル/pm10$ビットの最大漸近秘密鍵レートを発生させる。
そして、合計20kmのファイバーからなる4本腕の星ネットワークを通して状態を分配する。
測定された事象率と誤差統計から、最適基底確率を持つランダム化された24時間実行は、測定された情報源とデバイス統計が静止しているという仮定のもと、構成可能な有限キー下限8.7Mbitsが得られると推定する。
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