Distribuição experimental de chaves semiquânticas com usuários clássicos PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

Distribuição de chave semiquântica experimental com usuários clássicos

Francisco Massa1, Preeti Yadav2,3, Amir Moqanaki1, Walter O. Krawec4, Paulo Matheus2,3, Nikola Paunkovic2,3, André Souto2,5, e Philip Walther1

1Universidade de Viena, Faculdade de Física, Centro de Viena para Ciência e Tecnologia Quântica (VCQ), Boltzmanngasse 5, Viena A-1090, Áustria
2Instituto de Telecomunicações, 1049-001 Lisboa, Portugal
3Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Av. Prof. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal
4Departamento de Ciência da Computação e Engenharia, Universidade de Connecticut, Storrs, CT 06269, EUA
5LASIGE, Departamento de Informática, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisboa, Portugal

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Sumário

A distribuição de chave quântica, que permite que duas partes distantes compartilhem uma chave criptográfica incondicionalmente segura, promete desempenhar um papel importante no futuro da comunicação. Por esta razão tal técnica tem atraído muitos esforços teóricos e experimentais, tornando-se assim uma das tecnologias quânticas mais proeminentes das últimas décadas. A segurança da chave depende da mecânica quântica e, portanto, exige que os usuários sejam capazes de realizar operações quânticas, como preparação de estado ou medições em várias bases. Uma questão natural é se e até que ponto esses requisitos podem ser relaxados e as capacidades quânticas dos usuários reduzidas. Aqui demonstramos um novo esquema de distribuição de chaves quânticas, onde os usuários são totalmente clássicos. Em nosso protocolo, as operações quânticas são realizadas por um terceiro não confiável atuando como servidor, que dá aos usuários acesso a um único fóton sobreposto, e a troca de chaves é obtida por meio de medições sem interação no estado compartilhado. Também fornecemos uma prova de segurança completa do protocolo calculando a taxa de chave secreta no cenário realista de recursos finitos, bem como condições experimentais práticas de fonte de fótons imperfeitos e detectores. Nossa abordagem aprofunda a compreensão dos princípios fundamentais subjacentes à distribuição de chaves quânticas e, ao mesmo tempo, abre novas possibilidades interessantes para redes de criptografia quântica

A distribuição de chaves quânticas (QKD) é uma das tecnologias quânticas mais promissoras, pois permite
transmissão incondicionalmente segura de uma chave criptográfica entre duas partes. Essa técnica normalmente requer que pelo menos uma das partes seja capaz de realizar operações quânticas. Neste trabalho, descrevemos, implementamos e provamos a segurança de um novo esquema QKD no qual as duas partes são totalmente clássicas e as operações quânticas são delegadas a um servidor não confiável fornecendo fótons únicos em superposição. Nosso método constitui uma nova abordagem para o problema QKD e estabelece uma base para o desenvolvimento de uma rede QKD centralizada.

► dados BibTeX

► Referências

[1] Charles H. Bennett e Gilles Brassard. Criptografia quântica: distribuição de chave pública e lançamento de moedas. volume 560, páginas 7–11, 2014. https:/​/​doi.org/​10.1016/​j.tcs.2014.05.025.
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.tcs.2014.05.025

[2] Artur K. Ekert. Criptografia quântica baseada no teorema de Bell. Física Rev. Lett., 67: 661–663, agosto de 1991. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.67.661.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.67.661

[3] Peter W. Shor e John Preskill. Prova simples de segurança do protocolo de distribuição de chave quântica bb84. Física Rev. Lett., 85: 441–444, julho de 2000. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.85.441.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.85.441

[4] Renato Renner, Nicolas Gisin, and Barbara Kraus. Prova de segurança da teoria da informação para protocolos de distribuição de chave quântica. Física Rev. A, 72: 012332, julho de 2005. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.72.012332.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.72.012332

[5] Igor Devetak e Andreas Winter. Destilação de chave secreta e emaranhamento de estados quânticos. Proceedings of the 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

[6] 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 e P. Wallden. Avanços na criptografia quântica. Av. Optar. Photon., 12 (4): 1012–1236, dezembro de 2020. https:/​/​doi.org/​10.1364/​AOP.361502.
https: / / doi.org/ 10.1364 / AOP.361502

[7] Akshata Shenoy-Hejamadi, Anirban Pathak e Srikanth Radhakrishna. Criptografia quântica: distribuição de chaves e além. 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

[8] Mohsen Razavi, Anthony Leverrier, Xiongfeng Ma, Bing Qi e Zhiliang Yuan. Distribuição de chaves quânticas e além: introdução. J. Opt. Soc. Sou. B, 36 (3): QKD1–QKD2, março de 2019. https:/​/​doi.org/​10.1364/​JOSAB.36.00QKD1.
https://​/​doi.org/​10.1364/​JOSAB.36.00QKD1

[9] Feihu Xu, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, Hoi-Kwong Lo e Jian-Wei Pan. Distribuição segura de chaves quânticas com dispositivos realistas. Rev. Mod. Phys., 92: 025002, maio de 2020. https:/​/​doi.org/​10.1103/​RevModPhys.92.025002.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.92.025002

[10] Michel Boyer, Dan Kenigsberg e Tal Mor. Distribuição de chave quântica com bob clássico. Física Rev. Lett., 99: 140501, outubro de 2007. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.99.140501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.99.140501

[11] Michel Boyer, Ran Gelles, Dan Kenigsberg e Tal Mor. Distribuição de chaves semiquânticas. Física Rev. A, 79: 032341, março de 2009. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.79.032341.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.79.032341

[12] Walter O. Krawec. Distribuição de chave semiquântica mediada. Física Rev. A, 91: 032323, março de 2015a. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.91.032323.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.91.032323

[13] Zhi-Rou Liu e Tzonelih Hwang. Distribuição de chave semi-quântica mediada sem invocar a medição quântica. Annalen der Physik, 530 (4): 1700206, 2018. https:/​/​doi.org/​10.1002/​andp.201700206.
https: / / doi.org/ 10.1002 / ep.201700206

[14] Xiangfu Zou, Zhenbang Rong e Nan-Run Zhou. Três ataques à distribuição de chave semi-quântica mediada sem invocar a medição quântica. Annalen der Physik, 532 (8): 2000251, 2020. https:/​/​doi.org/​10.1002/​andp.202000251.
https: / / doi.org/ 10.1002 / ep.202000251

[15] Po-Hua Lin, Chia-Wei Tsai e Tzonelih Hwang. Distribuição de chave semi-quântica mediada usando fótons únicos. Annalen der Physik, 531 (8): 1800347, 2019. https:/​/​doi.org/​10.1002/​andp.201800347.
https: / / doi.org/ 10.1002 / ep.201800347

[16] Lingli Chen, Qin Li, Chengdong Liu, Yu Peng e Fang Yu. Distribuição de chaves semi-quânticas mediada eficientemente. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 582: 126265, 2021. https:/​/​doi.org/​10.1016/​j.physa.2021.126265.
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.physa.2021.126265

[17] Walter O Krawec. Distribuição de chaves semi-quânticas multimídia. Em 2019 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), páginas 1–6. IEEE, 2019. https:/​/​doi.org/​10.1109/​GCWkshps45667.2019.9024404.
https://​/​doi.org/​10.1109/​GCWkshps45667.2019.9024404

[18] Julia Guskind e Walter O Krawec. Distribuição de chave semi-quântica mediada com eficiência aprimorada. Quantum Science and Technology, 7 (3): 035019, 2022. https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac7412.
https: / / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / ac7412

[19] Michel Boyer, Matty Katz, Rotem Liss e Tal Mor. Protocolo experimentalmente viável para distribuição de chaves semiquânticas. Física Rev. A, 96: 062335, dezembro de 2017. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.96.062335.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.96.062335

[20] Walter O. Krawec. Segurança prática da distribuição de chaves semi-quânticas. Em Eric Donkor e Michael Hayduk, editores, Quantum Information Science, Sensing, and Computation X, volume 10660, páginas 33 – 45. International Society for Optics and Photonics, SPIE, 2018. https:/​/​doi.org/​10.1117 /​12.2303759.
https: / / doi.org/ 10.1117 / 12.2303759

[21] Hasan Iqbal e Walter O. Krawec. Criptografia semi-quântica. arXiv, 1910.05368, 2019. https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1910.05368.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1910.05368

[22] Walter O. Krawec. Prova de segurança de um protocolo de distribuição de chaves semi-quânticas. Em 2015 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), páginas 686–690, 2015b. https:/​/​doi.org/​10.1109/​ISIT.2015.7282542.
https: / / doi.org/ 10.1109 / ISIT.2015.7282542

[23] Wei Zhang, Daowen Qiu, and Paulo Mateus. Segurança de um protocolo de distribuição de chaves semi-quânticas de estado único. Processamento de Informações Quânticas, 17 (6), 2018a. ISSN 1570-0755. https:/​/​doi.org/​10.1007/​s11128-018-1904-z.
https: / / doi.org/ 10.1007 / s11128-018-1904-z

[24] RH Dicke. Medições quânticas sem interação: um paradoxo? American Journal of Physics, 49 (10): 925-930, 1981. https:/​/​doi.org/​10.1119/​1.12592.
https: / / doi.org/ 10.1119 / 1.12592

[25] Avshalom C. Elitzur e Lev Vaidman. Medições livres de interação mecânica quântica. Encontrado. Phys., 23 (7): 987-997, julho de 1993. ISSN 1572-9516. https://​/​doi.org/​10.1007/​BF00736012.
https: / / doi.org/ 10.1007 / BF00736012

[26] Paul Kwiat, Harald Weinfurter, Thomas Herzog, Anton Zeilinger e Mark A. Kasevich. Medição sem interação. Física Rev. Lett., 74: 4763-4766, junho de 1995. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.74.4763.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.74.4763

[27] 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. Branco e Mirko Lobino. Desmultiplexação ativa de fótons únicos de uma fonte de estado sólido. Laser & Photonics Reviews, 11 (3): 1600297, 2017. https:/​/​doi.org/​10.1002/​lpor.201600297.
https: / / doi.org/ 10.1002 / lpor.201600297

[28] Leonard Mandel e Emil Wolf. Coerência óptica e óptica quântica. Imprensa da Universidade de Cambridge, 1995.

[29] MD Eisaman, J. Fan, A. Migdall e SV Polyakov. Artigo de revisão convidado: Fontes e detectores de fóton único. Review of Scientific Instruments, 82 (7): 071101, 2011. https:/​/​doi.org/​10.1063/​1.3610677.
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.3610677

[30] Renato Renner. Segurança da distribuição de chaves quânticas. International Journal of Quantum Information, 6 (01): 1–127, 2008. https:/​/​doi.org/​10.1142/​S0219749908003256.
https: / / doi.org/ 10.1142 / S0219749908003256

[31] Valério Scarani e Renato Renner. Criptografia quântica com recursos finitos: segurança incondicional vinculada a protocolos de variável discreta com pós-processamento unidirecional. Física Rev. Lett., 100: 200501, maio de 2008. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.100.200501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.100.200501

[32] Walter O. Krawec. Distribuição de chaves quânticas com medições incompatíveis em canais arbitrários. Informações quânticas. Comput., 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

[33] Valerio Scarani, Helle Bechmann-Pasquinucci, Nicolas J. Cerf, Miloslav Dušek, Norbert Lütkenhaus e Momtchil Peev. A segurança da distribuição prática de chaves quânticas. Rev. Mod. Phys., 81: 1301–1350, set 2009. https:/​/​doi.org/​10.1103/​RevModPhys.81.1301.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.81.1301

[34] Suhri Kim, Sunghyun Jin, Yechan Lee, Byeonggyu Park, Hanbit Kim e Seokhie Hong. Análise de canal lateral de rastreamento único na distribuição de chaves quânticas. Em 2018 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), páginas 736–739, 2018. https:/​/​doi.org/​10.1109/​ICTC.2018.8539703.
https://​/​doi.org/​10.1109/​ICTC.2018.8539703

[35] Rupesh Kumar, Francesco Mazzoncini, Hao Qin e Romain Alleaume. Análise de vulnerabilidade experimental do qkd com base em classificações de ataque. Scientific Report, 11 (9564), 2021. https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-021-87574-4.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-021-87574-4

[36] Dongjun Park, GyuSang Kim, Donghoe Heo, Suhri Kim, HeeSeok Kim e Seokhie Hong. Ataque de canal lateral de rastreamento único na reconciliação de chaves no sistema de distribuição de chaves quânticas e suas contramedidas eficientes. 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

[37] Shahid Anwar, Zakira Inayat, Mohamad Fadli Zolkipli, Jasni Mohamad Zain, Abdullah Gani, Nor Badrul Anuar, Muhammad Khurram Khan e Victor Chang. Ataques de canal lateral baseados em cache entre VMs e mecanismos de prevenção propostos: uma pesquisa. Journal of Network and Computer Applications, 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

[38] Monika Patel, Joseph B. Altepeter, Yu-Ping Huang, Neal N. Oza e Prem Kumar. Apagando a distinção quântica por meio de filtragem de modo único. Física Rev. A, 86: 033809, set 2012. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.86.033809.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.86.033809

[39] Nino Walenta, Tommaso Lunghi, Olivier Guinnard, Raphael Houlmann, Hugo Zbinden e Nicolas Gisin. Detector de passagem senoidal com filtragem simples para detecção de fóton único infravermelho de baixo ruído à temperatura ambiente. Journal of Applied Physics, 112 (6): 063106, 2012. https:/​/​doi.org/​10.1063/​1.4749802.
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.4749802

[40] WJ Zhang, XY Yang, H. Li, LX You, CL Lv, L. Zhang, CJ Zhang, XY Liu, Z. Wang e XM Xie. Detectores de fóton único de nanofios supercondutores acoplados a fibra integrados com um filtro passa-banda na extremidade da fibra. Superconductor Science and Technology, 31 (3): 035012, fevereiro de 2018b. https://​/​doi.org/​10.1088/​1361-6668/​aaa6b4.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1361-6668/​aaa6b4

[41] S. Gao, O. Lazo-Arjona, B. Brecht, KT Kaczmarek, SE Thomas, J. Nunn, PM Ledingham, DJ Saunders e IA Walmsley. Filtragem coerente ideal para fótons ruidosos únicos. Física Rev. Lett., 123: 213604, novembro de 2019. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.123.213604.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.213604

[42] Hoi-Kwong Lo, Marcos Curty e Bing Qi. Distribuição de chave quântica independente de dispositivo de medição. Física Rev. Lett., 108: 130503, março de 2012. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.108.130503.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.108.130503

[43] 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, e Jian-Wei Pan. Distribuição de chave quântica independente de dispositivo de medição de alta velocidade com fotônica de silício integrada. Física Rev. X, 10: 031030, agosto de 2020. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevX.10.031030.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.10.031030

[44] Xiaoqing Zhong, Jianyong Hu, Marcos Curty, Li Qian e Hoi-Kwong Lo. Demonstração experimental de prova de princípio da distribuição de chaves quânticas do tipo campo duplo. Física Rev. Lett., 123: 100506, set 2019. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.123.100506.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.123.100506

[45] Tae-Gon Noh. Criptografia quântica contrafactual. Física Rev. Lett., 103: 230501, dezembro de 2009. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.103.230501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.103.230501

[46] 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 e Jian-Wei Pan. Demonstração experimental de comunicação quântica contrafactual. Física Rev. Lett., 109: 030501, julho de 2012a. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.109.030501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.109.030501

[47] G. Brida, A. Cavanna, IP Degiovanni, M. Genovese e P. Traina. Realização experimental de criptografia quântica contrafactual. Laser Physics Letters, 9 (3): 247–252, janeiro de 2012. https:/​/​doi.org/​10.1002/​lapl.201110120.
https://​/​doi.org/​10.1002/​lapl.201110120

[48] 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 e Jian-Wei Pan. Demonstração experimental de comunicação quântica contrafactual. Física Rev. Lett., 109: 030501, julho de 2012b. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.109.030501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.109.030501

[49] Yuan Cao, Yu-Huai Li, Zhu Cao, Juan Yin, Yu-Ao Chen, Hua-Lei Yin, Teng-Yun Chen, Xiongfeng Ma, Cheng-Zhi Peng e Jian-Wei Pan. Comunicação contrafactual direta via efeito zeno quântico. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114 (19): 4920–4924, 2017. https:/​/​doi.org/​10.1073/​pnas.1614560114.
https: / / doi.org/ 10.1073 / pnas.1614560114

[50] F. Del Santo e B. Dakić. Comunicação bidirecional com uma única partícula quântica. Física Rev. Lett., 120: 060503, fevereiro de 2018. https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.120.060503.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.120.060503

[51] Francesco Massa, Amir Moqanaki, Ämin Baumeler, Flavio Del Santo, Joshua A. Kettlewell, Borivoje Dakić e Philip Walther. Comunicação experimental de duas vias com um fóton. Advanced Quantum Technologies, 2 (11): 1900050, 2019. https:/​/​doi.org/​10.1002/​qute.201900050.
https: / / doi.org/ 10.1002 / qute.201900050

[52] Pascale Senellart, Glenn Solomon e Andrew White. Fontes de fóton único de ponto quântico semicondutor de alto desempenho. Nat. Nanotechnol., 12 (11): 1026, 2017. https:/​/​doi.org/​10.1038/​nnano.2017.218.
https: / / doi.org/ 10.1038 / nnano.2017.218

[53] Eric A. Dauler, Matthew E. Grein, Andrew J. Kerman, Francesco Marsili, Shigehito Miki, Sae Woo Nam, Matthew D. Shaw, Hirotaka Terai, Varun B. Verma e Taro Yamashita. Revisão das opções de projeto do sistema detector de fóton único nanofio supercondutor e desempenho demonstrado. Optical Engineering, 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

[54] T Rudolph e L Grover. Pesquisa quântica em um banco de dados clássico (ou como aprendemos a parar de nos preocupar e amar a bomba). 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

Citado por

[1] Hasan Iqbal e Walter O. Krawec, “criptografia semi-quântica”, Processamento de informações quânticas 19 3, 97 (2020).

[2] Julia Guskind e Walter O. Krawec, “Distribuição de chave semi-quântica mediada com eficiência aprimorada”, Ciência e Tecnologia Quântica 7 3, 035019 (2022).

[3] Flavio Del Santo e Borivoje Dakić, “Coherence Equality and Communication in a Quantum Superposition”, Cartas de Revisão Física 124 19, 190501 (2020).

[4] Lingli Chen, Qin Li, Chengdong Liu, Yu Peng e Fang Yu, “Distribuição de chave semi-quântica mediada eficientemente”, Mecânica Estatística Physica A e suas aplicações 582, 126265 (2021).

[5] Zhenbang Rong, Daowen Qiu, Paulo Mateus e Xiangfu Zou, “Comunicação direta segura semi-quântica mediada”, Processamento de informações quânticas 20 2, 58 (2021).

[6] Walter O. Krawec, "Segurança de um Protocolo de Distribuição de Chave Quântica de Duas Vias de Alta Dimensão", arXiv: 2203.02989.

[7] Mário Silva, Ricardo Faleiro e Paulo Mateus, “Distribuição de chaves quânticas semi-independentes de dispositivo com base em uma igualdade de coerência”, arXiv: 2103.06829.

[8] Walter O. Krawec, Rotem Liss e Tal Mor, “Prova de segurança contra ataques coletivos para um protocolo de distribuição de chave semi-quântica experimentalmente viável”, arXiv: 2012.02127.

[9] Chia-Wei Tsai e Chun-Wei Yang, “Protocolo de distribuição de chave semi-quântica mediada leve com um terceiro desonesto baseado nos estados de Bell”, Relatórios científicos 11, 23222 (2021).

[10] Saachi Mutreja e Walter O. Krawec, “Distribuição de chave semi-quântica melhorada com dois usuários quase clássicos”, arXiv: 2203.10567.

As citações acima são de SAO / NASA ADS (última atualização com êxito 2022-09-22 16:52:25). A lista pode estar incompleta, pois nem todos os editores fornecem dados de citação adequados e completos.

Não foi possível buscar Dados citados por referência cruzada durante a última tentativa 2022-09-22 16:52:23: Não foi possível buscar os dados citados por 10.22331 / q-2022-09-22-819 do Crossref. Isso é normal se o DOI foi registrado recentemente.

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