Выпуски

 / 

2021

 / 

Январь

  

Методические заметки


Стойкость метода обманных состояний в квантовой криптографии

 а, б,  а, б, в, г,  а, в, г,  в, г
а Математический институт им.В.А.Стеклова РАН, Москва, Российская Федерация
б Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Ленинский просп. 4, Москва, 119049, Российская Федерация
в Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий (Российский квантовый центр), ул. Новая 100, Сколково, Московская обл., 143025, Российская Федерация
г Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Институтский пер. 9, Долгопрудный, Московская обл., 141701, Российская Федерация

Квантовая криптография или, более конкретно, квантовое распределение ключей (КРК) — активно развивающаяся квантовая технология. Секретность ключей, распределённых с помощью протоколов КРК, гарантируется фундаментальными законами квантовой механики. Рассматривается метод обманных состояний (от англ. "decoy state method", в другом переводе на русский язык — "метод состояний-ловушек") в КРК, направленный на устранение уязвимостей, связанных с использованием когерентных состояний света в протоколах КРК, теоретическая стойкость которых доказана в предположении кодирования информации в однофотонные состояния. Строго доказывается стойкость метода обманных состояний против всех возможных атак. Сравниваются две наиболее известные атаки на многофотонные посылки: атака расщеплением по числу фотонов и атака светоделителем. Обсуждается эквивалентность поляризационного и фазового кодирований.

Текст pdf (772 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2020.11.038882
Ключевые слова: квантовая криптография, квантовое распределение ключей, BB84, обманные состояния
PACS: 03.67.−a, 03.67.Dd, 03.67.Hk (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2020.11.038882
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2021/1/f/
000632470400005
2-s2.0-85104180459
2021PhyU...64...88T
Цитата: Трушечкин А С, Киктенко Е О, Кронберг Д А, Федоров А К "Стойкость метода обманных состояний в квантовой криптографии" УФН 191 93–109 (2021)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 23 марта 2020, доработана: 19 октября 2020, 20 ноября 2020

English citation: Trushechkin A S, Kiktenko E O, Kronberg D A, Fedorov A K “Security of the decoy state method for quantum key distributionPhys. Usp. 64 88–102 (2021); DOI: 10.3367/UFNe.2020.11.038882

Список литературы (63) Статьи, ссылающиеся на эту (19) Похожие статьи (14) ↓

  1. И.М. Арбеков, С.Н. Молотков «Об экстракции квантовой случайности» 191 651–669 (2021)
  2. Д.Н. Клышко «Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена для наблюдаемых «энергия-время»» 158 327–341 (1989)
  3. Д.Н. Клышко «Простой метод приготовления чистых состояний оптического поля, реализации эксперимента Эйнштейна, Подольского, Розена и демонстрации принципа дополнительности» 154 133–152 (1988)
  4. А.М. Жёлтиков «Критика квантового разума: измерение, сознание, отложенный выбор и утраченная когерентность» 188 1119–1128 (2018)
  5. Ю.Л. Климонтович «Энтропия и информация открытых систем» 169 443–452 (1999)
  6. Ф.Я. Халили «Нулевые колебания, нулевые флуктуации и флуктуации нулевых колебаний» 173 301–316 (2003)
  7. Н.В. Евдокимов, В.П. Комолов, П.В. Комолов «Интерференция динамического хаоса гамильтоновых систем: эксперимент и возможности радиофизических приложений» 171 775–795 (2001)
  8. Ю.И. Воронцов «Соотношение неопределенности и соотношение ошибка измерения-возмущение» 175 1053–1068 (2005)
  9. С.П. Вятчанин, Ф.Я. Халили «Измерение «без взаимодействия»: возможности и ограничения» 174 765–777 (2004)
  10. А.А. Рухадзе, В.П. Силин «От лорда Рэлея до профессора А.А. Власова (с 1906 г. по 1945 г.)» 189 739–746 (2019)
  11. М.В. Лебедев, О.В. Мисочко «К вопросу о классическом аналоге задачи Фано» 192 674–688 (2022)
  12. Х. Гаите «Релятивистская теорема вириала и масштабная инвариантность» 183 973–986 (2013)
  13. А.В. Белинский «Теорема Белла для трихотомных наблюдаемых» 167 323–335 (1997)
  14. Л.В. Прохоров «Квантование электромагнитного поля» 154 299–320 (1988)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение