1ハーン理論物理学研究所、物理学および天文学部、および計算技術センター、ルイジアナ州立大学、バトンルージュ、ルイジアナ州 70803、米国
2ウォータールー大学ウォータールー大学オンタリオN2L 3G1、カナダ、量子コンピューティング研究所および物理学と天文学科
3数学科、ニューオーリンズ大学、ルイジアナ州 70148、米国
4ワイアント カレッジ オブ オプティカル サイエンス、アリゾナ大学、ツーソン、アリゾナ 85721、米国
5コーネル大学応用工学物理学科、イサカ、ニューヨーク 14850、米国
6コーネル大学電気・コンピュータ工学部、イサカ、ニューヨーク州 14850、米国
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抽象
この作業では、デバイスに依存しない (DI) 会議キー合意の複数のシナリオでリソースを定量化する方法として、複数の固有の非局所性を紹介します。 局所操作および共通ランダム性と呼ばれる自由操作のクラスの下で、マルチパートの固有の非局所性が加法性、凸状、および単調であることを証明します。 私たちの技術的貢献の XNUMX つとして、多部相互情報の XNUMX つのバリアントのチェーン ルールを確立し、それを使用して、多部固有の非局所性が加法的であることを証明します。 このチェーン ルールは、他のコンテキストでは独立して重要な場合があります。 マルチパートの本質的な非局所性のこれらすべてのプロパティは、私たちの論文の主な結果を確立するのに役立ちます。 DI 会議キー プロトコルのさまざまな例について説明し、これらのプロトコルの上限と既知の下限を比較します。 最後に、DI 量子鍵配布の最近の実験的実現の上限を計算します。
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によって引用
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