Journal of Experimental and Theoretical Physics
HOME | SEARCH | AUTHORS | HELP      
Journal Issues
Golden Pages
About This journal
Aims and Scope
Editorial Board
Manuscript Submission
Guidelines for Authors
Manuscript Status
Contacts


ZhETF, Vol. 151, No. 3, p. 476 (March 2017)
(English translation - JETP, Vol. 124, No. 3, p. 406, March 2017 available online at www.springer.com )

Мезоскопическая квантовая криптография
Молотков С.Н.

Received: September 19, 2016

DOI: 10.7868/S004445101703004X

PDF (377.4K)

Поскольку строго однофотонный источник пока отсутствует, в системах квантовой криптографии в качестве информационных квантовых состояний используют ослабленное до квазиоднофотонного уровня когерентное излучение лазера со средним числом фотонов \mu \approx 0.1-0.5 в импульсе. Линейная независимость набора информационных когерентных квазиоднофотонных состояний приводит к возможности измерений с определенным исходом (Unambiguous Measurements), которые при наличии потерь в линии ограничивают дальность передачи секретных ключей. С определенной величины критических потерь (длины линии) подслушиватель знает весь ключ, не производит ошибок и не детектируется - распределение секретных ключей становится невозможным. Данная проблема решается введением дополнительного контрольного реперного состояния со средним числом фотонов \mu _{cl}\approx 10^3-106, в зависимости от длины линии связи. Показано, что использование контрольного реперного состояния не позволяет подслушивателю проводить измерения с определенным исходом и при этом оставаться недетектируемым. Реперное состояние гарантирует детектирование подслушивателя в канале с большими потерями. При этом информационные состояния могут содержать мезоскопическое среднее число фотонов в диапазоне \mu _q\approx 0.5-102. Предлагаемый протокол технически просто реализуем, допускает гибкую настройку параметров под длину линии связи, прост и прозрачен для доказательства секретности ключей.

 
Report problems