Distribution expérimentale de clés semi-quantiques avec les utilisateurs classiques PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

Distribution de clé semi-quantique expérimentale avec des utilisateurs classiques

Francesco Massa1, Preeti Yadav2,3, Amir Moqanaki1, Walter O. Krawec4, Paulo Mateus2,3, Nikola Paunkovic2,3, André Souto2,5, et Philippe Walther1

1Université de Vienne, Faculté de physique, Centre de Vienne pour la science et la technologie quantiques (VCQ), Boltzmanngasse 5, Vienne A-1090, Autriche
2Instituto de Telecomunicações, 1049-001 Lisbonne, Portugal
3Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisbonne, Portugal
4Département d'informatique et d'ingénierie, Université du Connecticut, Storrs, CT 06269, États-Unis
5LASIGE, Departamento de Informática, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisbonne, Portugal

Vous trouvez cet article intéressant ou souhaitez en discuter? Scite ou laisse un commentaire sur SciRate.

Abstract

La distribution de clé quantique, qui permet à deux parties distantes de partager une clé cryptographique sécurisée de manière inconditionnelle, promet de jouer un rôle important dans l'avenir de la communication. Pour cette raison, une telle technique a attiré de nombreux efforts théoriques et expérimentaux, devenant ainsi l'une des technologies quantiques les plus importantes des dernières décennies. La sécurité de la clé repose sur la mécanique quantique et nécessite donc que les utilisateurs soient capables d'effectuer des opérations quantiques, telles que la préparation d'états ou des mesures dans plusieurs bases. Une question naturelle est de savoir si et dans quelle mesure ces exigences peuvent être assouplies et les capacités quantiques des utilisateurs réduites. Ici, nous démontrons un nouveau schéma de distribution de clé quantique, où les utilisateurs sont entièrement classiques. Dans notre protocole, les opérations quantiques sont effectuées par un tiers non fiable agissant en tant que serveur, ce qui donne aux utilisateurs l'accès à un photon unique superposé, et l'échange de clé est réalisé via des mesures sans interaction sur l'état partagé. Nous fournissons également une preuve de sécurité complète du protocole en calculant le taux de clé secrète dans le scénario réaliste de ressources finies, ainsi que des conditions expérimentales pratiques de source et de détecteurs de photons imparfaits. Notre approche approfondit la compréhension des principes fondamentaux sous-jacents à la distribution quantique des clés et, en même temps, ouvre de nouvelles possibilités intéressantes pour les réseaux de cryptographie quantique

La distribution quantique de clés (QKD) est l'une des technologies quantiques les plus prometteuses, car elle permet
transmission sécurisée inconditionnelle d'une clé cryptographique entre deux parties. Cette technique nécessite généralement qu'au moins une des parties soit capable d'effectuer des opérations quantiques. Dans ce travail, nous décrivons, implémentons et prouvons la sécurité d'un nouveau schéma QKD dans lequel les deux parties sont entièrement classiques et les opérations quantiques sont déléguées à un serveur non fiable fournissant des photons uniques en superposition. Notre méthode constitue une nouvelle approche du problème QKD et établit une base pour le développement d'un réseau QKD centralisé.

► Données BibTeX

► Références

Charles H. Bennett et Gilles Brassard. Cryptographie quantique : distribution de clés publiques et tirage au sort. volume 560, pages 7 à 11, 2014. https:/​/​doi.org/​10.1016/​j.tcs.2014.05.025.
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.tcs.2014.05.025

Artur K.Ekert. Cryptographie quantique basée sur le théorème de Bell. Phys. Rev. Lett., 67 : 661–663, août 1991. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.67.661.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.67.661

Peter W. Shor et John Preskill. Preuve simple de la sécurité du protocole de distribution de clé quantique bb84. Phys. Rev. Lett., 85 : 441–444, juillet 2000. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.85.441.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.85.441

Renato Renner, Nicolas Gisin et Barbara Kraus. Preuve de sécurité basée sur la théorie de l'information pour les protocoles de distribution de clés quantiques. Phys. Rev. A, 72 : 012332, juillet 2005. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.72.012332.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.72.012332

Igor Devetak et Andreas Winter. Distillation de clé secrète et intrication à partir d'états quantiques. Actes de la Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 461 (2053): 207–235, 2005. https:/​/​doi.org/​10.1098/​rspa.2004.1372.
https: / / doi.org/ 10.1098 / rspa.2004.1372

S. Pirandola, UL Andersen, L. Banchi, M. Berta, D. Bunandar, R. Colbeck, D. Englund, T. Gehring, C. Lupo, C. Ottaviani, JL Pereira, M. Razavi, J. Shamsul Shaari , M. Tomamichel, VC Usenko, G. Vallone, P. Villoresi et P. Wallden. Avancées en cryptographie quantique. Adv. Opter. Photon., 12 (4) : 1012–1236, décembre 2020. https:/​/​doi.org/​10.1364/​AOP.361502.
https: / / doi.org/ 10.1364 / AOP.361502

Akshata Shenoy-Hejamadi, Anirban Pathak et Srikanth Radhakrishna. Cryptographie quantique : distribution des clés et au-delà. Quanta, 6 (1) : 1–47, 2017. ISSN 1314-7374. https:/​/​doi.org/​10.12743/​quanta.v6i1.57.
https: / / doi.org/ 10.12743 / quanta.v6i1.57

Mohsen Razavi, Anthony Leverrier, Xiongfeng Ma, Bing Qi et Zhiliang Yuan. Distribution de clé quantique et au-delà : introduction. J. Opt. Soc. Un m. B, 36 (3) : QKD1–QKD2, mars 2019. https:/​/​doi.org/​10.1364/​JOSAB.36.00QKD1.
https://​/​doi.org/​10.1364/​JOSAB.36.00QKD1

Feihu Xu, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, Hoi-Kwong Lo et Jian-Wei Pan. Sécurisez la distribution de clés quantiques avec des dispositifs réalistes. Rév. Mod. Phys., 92 : 025002, mai 2020. https:/​/​doi.org/​10.1103/​RevModPhys.92.025002.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.92.025002

Michel Boyer, Dan Kenigsberg et Tal Mor. Distribution de clé quantique avec bob classique. Phys. Rev. Lett., 99 : 140501, octobre 2007. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.99.140501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.99.140501

Michel Boyer, Ran Gelles, Dan Kenigsberg et Tal Mor. Distribution de clé semi-quantique. Phys. Rev. A, 79 : 032341, mars 2009. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.79.032341.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.79.032341

Walter O. Krawec. Distribution de clé semi-quantique médiatisée. Phys. Rév. A, 91 : 032323, mars 2015a. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.91.032323.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.91.032323

Zhi-Rou Liu et Tzonelih Hwang. Distribution de clé semi-quantique médiatisée sans invoquer la mesure quantique. Annalen der Physik, 530 (4): 1700206, 2018. https:/​/​doi.org/​10.1002/​andp.201700206.
https: / / doi.org/ 10.1002 / andp.201700206

Xiangfu Zou, Zhenbang Rong et Nan-Run Zhou. Trois attaques sur la distribution de clé semi-quantique médiatisée sans invoquer la mesure quantique. Annalen der Physik, 532 (8): 2000251, 2020. https:/​/​doi.org/​10.1002/​andp.202000251.
https: / / doi.org/ 10.1002 / andp.202000251

Po-Hua Lin, Chia-Wei Tsai et Tzonelih Hwang. Distribution de clé semi-quantique médiatisée à l'aide de photons uniques. Annalen der Physik, 531 (8): 1800347, 2019. https:/​/​doi.org/​10.1002/​andp.201800347.
https: / / doi.org/ 10.1002 / andp.201800347

Lingli Chen, Qin Li, Chengdong Liu, Yu Peng et Fang Yu. Distribution de clés semi-quantique médiatisée efficace. Physica A : Mécanique statistique et ses applications, 582 : 126265, 2021. https:/​/​doi.org/​10.1016/​j.physa.2021.126265.
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.physa.2021.126265

Walter O Krawec. Distribution de clé semi-quantique multimédia. Dans les ateliers IEEE Globecom 2019 (GC Wkshps), pages 1 à 6. IEEE, 2019. https:/​/​doi.org/​10.1109/​GCWkshps45667.2019.9024404.
https://​/​doi.org/​10.1109/​GCWkshps45667.2019.9024404

Julia Guskind et Walter O Krawec. Distribution de clé semi-quantique médiatisée avec une efficacité améliorée. Science et technologie quantiques, 7 (3): 035019, 2022. https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac7412.
https://​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac7412

Michel Boyer, Matty Katz, Rotem Liss et Tal Mor. Protocole expérimentalement réalisable pour la distribution de clé semi-quantique. Phys. Rév. A, 96 : 062335, décembre 2017. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.96.062335.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.96.062335

Walter O. Krawec. Sécurité pratique de la distribution semi-quantique des clés. Dans Eric Donkor et Michael Hayduk, éditeurs, Quantum Information Science, Sensing, and Computation X, volume 10660, pages 33 – 45. International Society for Optics and Photonics, SPIE, 2018. https:/​/​doi.org/​10.1117 /​12.2303759.
https: / / doi.org/ 10.1117 / 12.2303759

Hasan Iqbal et Walter O. Krawec. Cryptographie semi-quantique. arXiv, 1910.05368, 2019. https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1910.05368.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1910.05368

Walter O. Krawec. Preuve de sécurité d'un protocole de distribution de clé semi-quantique. En 2015 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), pages 686–690, 2015b. https:/​/​doi.org/​10.1109/​ISIT.2015.7282542.
https: / / doi.org/ 10.1109 / ISIT.2015.7282542

Wei Zhang, Daowen Qiu et Paulo Mateus. Sécurité d'un protocole de distribution de clé semi-quantique à un seul état. Traitement de l'information quantique, 17 (6), 2018a. ISSN 1570-0755. https://​/​doi.org/​10.1007/​s11128-018-1904-z.
https: / / doi.org/ 10.1007 / s11128-018-1904-z

RH Dicke. Mesures quantiques sans interaction : un paradoxe ? American Journal of Physics, 49 (10): 925–930, 1981. https:/​/​doi.org/​10.1119/​1.12592.
https: / / doi.org/ 10.1119 / 1.12592

Avshalom C. Elitzur et Lev Vaidman. Mesures sans interaction mécanique quantique. Trouvé. Phys., 23 (7): 987–997, juillet 1993. ISSN 1572-9516. https://​/​doi.org/​10.1007/​BF00736012.
https: / / doi.org/ 10.1007 / BF00736012

Paul Kwiat, Harald Weinfurter, Thomas Herzog, Anton Zeilinger et Mark A. Kasevich. Mesure sans interaction. Phys. Rev. Lett., 74 : 4763–4766, juin 1995. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.74.4763.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.74.4763

Francesco Lenzini, Ben Haylock, Juan C. Loredo, Raphael A. Abrahão, Nor A. Zakaria, Sachin Kasture, Isabelle Sagnes, Aristide Lemaitre, Hoang-Phuong Phan, Dzung Viet Dao, Pascale Senellart, Marcelo P. Almeida, Andrew G. Blanc et Mirko Lobino. Démultiplexage actif de photons uniques à partir d'une source à l'état solide. Laser & Photonics Reviews, 11 (3): 1600297, 2017. https:/​/​doi.org/​10.1002/​lpor.201600297.
https: / / doi.org/ 10.1002 / lpor.201600297

Léonard Mandel et Emil Wolf. Cohérence optique et optique quantique. Presse universitaire de Cambridge, 1995.

MD Eisaman, J. Fan, A. Migdall et SV Polyakov. Article de revue invité : Sources et détecteurs à photon unique. Examen des instruments scientifiques, 82 (7) : 071101, 2011. https:/​/​doi.org/​10.1063/​1.3610677.
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.3610677

Renato Renner. Sécurité de la distribution quantique des clés. Journal international de l'information quantique, 6 (01): 1–127, 2008. https:/​/​doi.org/​10.1142/​S0219749908003256.
https: / / doi.org/ 10.1142 / S0219749908003256

Valerio Scarani et Renato Renner. Cryptographie quantique à ressources finies : sécurité inconditionnelle liée aux protocoles à variable discrète avec post-traitement unidirectionnel. Phys. Rev. Lett., 100 : 200501, mai 2008. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.100.200501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.100.200501

Walter O. Krawec. Distribution de clé quantique avec des mesures non concordantes sur des canaux arbitraires. Informations quantiques. Calcul., 17 (3–4): 209–241, 2017. ISSN 1533-7146. https://​/​doi.org/​10.26421/​QIC17.3-4-2.
https: / / doi.org/ 10.26421 / QIC17.3-4-2

Valerio Scarani, Helle Bechmann-Pasquinucci, Nicolas J. Cerf, Miloslav Dušek, Norbert Lütkenhaus et Momtchil Peev. La sécurité de la distribution pratique des clés quantiques. Rév. Mod. Phys., 81 : 1301–1350, septembre 2009. https:/​/​doi.org/​10.1103/​RevModPhys.81.1301.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.81.1301

Suhri Kim, Sunghyun Jin, Yechan Lee, Byeonggyu Park, Hanbit Kim et Seokhie Hong. Analyse par canal latéral à trace unique sur la distribution de clé quantique. In 2018 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), pages 736–739, 2018. https:/​/​doi.org/​10.1109/​ICTC.2018.8539703.
https://​/​doi.org/​10.1109/​ICTC.2018.8539703

Rupesh Kumar, Francesco Mazzoncini, Hao Qin et Romain Alleaume. Analyse expérimentale de la vulnérabilité de qkd basée sur les cotes d'attaque. Rapport scientifique, 11 (9564), 2021. https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-021-87574-4.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-021-87574-4

Dongjun Park, GyuSang Kim, Donghoe Heo, Suhri Kim, HeeSeok Kim et Seokhie Hong. Attaque par canal secondaire à trace unique sur la réconciliation des clés dans le système de distribution de clés quantiques et ses contre-mesures efficaces. ICT Express, 7 (1) : 36–40, 2021. ISSN 2405-9595. https:/​/​doi.org/​10.1016/​j.icte.2021.01.013.
https://​/​doi.org/​10.1016/​j.icte.2021.01.013

Shahid Anwar, Zakira Inayat, Mohamad Fadli Zolkipli, Jasni Mohamad Zain, Abdullah Gani, Nor Badrul Anuar, Muhammad Khurram Khan et Victor Chang. Attaques par canal latéral basées sur le cache cross-vm et mécanismes de prévention proposés : une enquête. Journal des applications réseau et informatiques, 93 : 259–279, 2017. ISSN 1084-8045. https://​/​doi.org/​10.1016/​j.jnca.2017.06.001.
https://​/​doi.org/​10.1016/​j.jnca.2017.06.001

Monika Patel, Joseph B. Altepeter, Yu-Ping Huang, Neal N. Oza et Prem Kumar. Effacement de la distinction quantique via un filtrage monomode. Phys. Rév. A, 86 : 033809, septembre 2012. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.86.033809.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.86.033809

Nino Walenta, Tommaso Lunghi, Olivier Guinnard, Raphaël Houlmann, Hugo Zbinden et Nicolas Gisin. Détecteur à déclenchement sinusoïdal avec filtrage simple pour la détection de photon unique infrarouge à faible bruit à température ambiante. Journal of Applied Physics, 112 (6): 063106, 2012. https:/​/​doi.org/​10.1063/​1.4749802.
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.4749802

WJ Zhang, XY Yang, H. Li, LX You, CL Lv, L. Zhang, CJ Zhang, XY Liu, Z. Wang et XM Xie. Détecteurs de photon unique à nanofils supraconducteurs couplés à la fibre intégrés à un filtre passe-bande sur la face d'extrémité de la fibre. Science et technologie des supraconducteurs, 31 (3): 035012, février 2018b. https://​/​doi.org/​10.1088/​1361-6668/​aaa6b4.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1361-6668/​aaa6b4

S. Gao, O. Lazo-Arjona, B. Brecht, KT Kaczmarek, SE Thomas, J. Nunn, PM Ledingham, DJ Saunders et IA Walmsley. Filtrage cohérent optimal pour les photons bruités uniques. Phys. Rev. Lett., 123 : 213604, novembre 2019. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.123.213604.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.213604

Hoi-Kwong Lo, Marcos Curty et Bing Qi. Distribution de clé quantique indépendante de l'appareil de mesure. Phys. Rev. Lett., 108 : 130503, mars 2012. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.108.130503.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.108.130503

Kejin Wei, Wei Li, Hao Tan, Yang Li, Hao Min, Wei-Jun Zhang, Hao Li, Lixing You, Zhen Wang, Xiao Jiang, Teng-Yun Chen, Sheng-Kai Liao, Cheng-Zhi Peng, Feihu Xu, et Jian-Wei Pan. Distribution de clés quantiques à grande vitesse indépendante des dispositifs de mesure avec photonique au silicium intégrée. Phys. Rév. X, 10 : 031030, août 2020. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevX.10.031030.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.10.031030

Xiaoqing Zhong, Jianyong Hu, Marcos Curty, Li Qian et Hoi-Kwong Lo. Démonstration expérimentale de preuve de principe de la distribution de clé quantique de type à champ double. Phys. Rev. Lett., 123 : 100506, septembre 2019. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.123.100506.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.100506

Tae-Gon Nô. Cryptographie quantique contrefactuelle. Phys. Rev. Lett., 103 : 230501, décembre 2009. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.103.230501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.103.230501

Yang Liu, Lei Ju, Xiao-Lei Liang, Shi-Biao Tang, Guo-Liang Shen Tu, Lei Zhou, Cheng-Zhi Peng, Kai Chen, Teng-Yun Chen, Zeng-Bing Chen et Jian-Wei Pan. Démonstration expérimentale de la communication quantique contrefactuelle. Phys. Rev. Lett., 109 : 030501, juillet 2012a. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.109.030501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.109.030501

G. Brida, A. Cavanna, IP Degiovanni, M. Genovese et P. Traina. Réalisation expérimentale de cryptographie quantique contrefactuelle. Laser Physics Letters, 9 (3): 247–252, janvier 2012. https:/​/​doi.org/​10.1002/​lapl.201110120.
https://​/​doi.org/​10.1002/​lapl.201110120

Yang Liu, Lei Ju, Xiao-Lei Liang, Shi-Biao Tang, Guo-Liang Shen Tu, Lei Zhou, Cheng-Zhi Peng, Kai Chen, Teng-Yun Chen, Zeng-Bing Chen et Jian-Wei Pan. Démonstration expérimentale de la communication quantique contrefactuelle. Phys. Rev. Lett., 109 : 030501, juillet 2012b. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.109.030501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.109.030501

Yuan Cao, Yu-Huai Li, Zhu Cao, Juan Yin, Yu-Ao Chen, Hua-Lei Yin, Teng-Yun Chen, Xiongfeng Ma, Cheng-Zhi Peng et Jian-Wei Pan. Communication contrefactuelle directe via l'effet zénon quantique. Actes de l'Académie nationale des sciences, 114 (19): 4920–4924, 2017. https:/​/​doi.org/​10.1073/​pnas.1614560114.
https: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.1614560114

F. Del Santo et B. Dakić. Communication bidirectionnelle avec une seule particule quantique. Phys. Rev. Lett., 120 : 060503, février 2018. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.120.060503.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.120.060503

Francesco Massa, Amir Moqanaki, Ämin Baumeler, Flavio Del Santo, Joshua A. Kettlewell, Borivoje Dakić et Philip Walther. Communication bidirectionnelle expérimentale avec un photon. Technologies quantiques avancées, 2 (11): 1900050, 2019. https:/​/​doi.org/​10.1002/​qute.201900050.
https: / / doi.org/ 10.1002 / qute.201900050

Pascale Senellart, Glenn Solomon et Andrew White. Sources de photons uniques à points quantiques à semi-conducteurs hautes performances. Nat. Nanotechnol., 12 (11): 1026, 2017. https:/​/​doi.org/​10.1038/​nnano.2017.218.
https: / / doi.org/ 10.1038 / nnano.2017.218

Eric A. Dauler, Matthew E. Grein, Andrew J. Kerman, Francesco Marsili, Shigehito Miki, Sae Woo Nam, Matthew D. Shaw, Hirotaka Terai, Varun B. Verma et Taro Yamashita. Examen des options de conception du système de détecteur à photon unique à nanofils supraconducteurs et des performances démontrées. Génie optique, 53 (8): 1 – 13, 2014. https:/​/​doi.org/​10.1117/​1.OE.53.8.081907.
https://​/​doi.org/​10.1117/​1.OE.53.8.081907

T Rudolph et L Grover. Recherche quantique dans une base de données classique (ou comment nous avons appris à ne plus nous inquiéter et à aimer la bombe). arXiv, 0206066 : 1–3, 2002. https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0206066.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0206066
arXiv: quant-ph / 0206066

Cité par

[1] Hasan Iqbal et Walter O. Krawec, « Cryptographie semi-quantique », Traitement de l'information quantique 19 3, 97 (2020).

[2] Julia Guskind et Walter O. Krawec, "Distribution de clé semi-quantique médiatisée avec une efficacité améliorée", Science et technologie quantiques 7 3, 035019 (2022).

[3] Flavio Del Santo et Borivoje Dakić, « Coherence Equality and Communication in a Quantum Superposition », Lettres d'examen physique 124 19, 190501 (2020).

[4] Lingli Chen, Qin Li, Chengdong Liu, Yu Peng et Fang Yu, "Efficient mediated semi-quantum key distribution", Physique A Mécanique statistique et ses applications 582, 126265 (2021).

[5] Zhenbang Rong, Daowen Qiu, Paulo Mateus et Xiangfu Zou, « Mediated semi-quantum secure direct communication », Traitement de l'information quantique 20 2, 58 (2021).

[6] Walter O. Krawec, "Sécurité d'un protocole de distribution de clé quantique bidirectionnelle à haute dimension", arXiv: 2203.02989.

[7] Mário Silva, Ricardo Faleiro et Paulo Mateus, "Distribution de clé quantique semi-indépendante de l'appareil basée sur une égalité de cohérence", arXiv: 2103.06829.

[8] Walter O. Krawec, Rotem Liss et Tal Mor, "Preuve de sécurité contre les attaques collectives pour un protocole de distribution de clé semi-quantique expérimentalement réalisable", arXiv: 2012.02127.

[9] Chia-Wei Tsai et Chun-Wei Yang, "Protocole de distribution de clé semi-quantique à médiation légère avec un tiers malhonnête basé sur les états de Bell", Rapports scientifiques 11, 23222 (2021).

[10] Saachi Mutreja et Walter O. Krawec, "Distribution de clé semi-quantique améliorée avec deux utilisateurs presque classiques", arXiv: 2203.10567.

Les citations ci-dessus proviennent de SAO / NASA ADS (dernière mise à jour réussie 2022-09-22 16:52:25). La liste peut être incomplète car tous les éditeurs ne fournissent pas de données de citation appropriées et complètes.

Impossible de récupérer Données de référence croisée lors de la dernière tentative 2022-09-22 16:52:23: Impossible de récupérer les données citées par 10.22331 / q-2022-09-22-819 de Crossref. C'est normal si le DOI a été enregistré récemment.

Horodatage:

Plus de Journal quantique