볼록 조합 공격을 기반으로 한 장치 독립적인 양자 키 배포에서 키 속도의 상한

볼록 조합 공격을 기반으로 한 장치 독립적인 양자 키 배포에서 키 속도의 상한

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추상

장치 독립적 프레임워크는 구현을 신뢰하지 않는 양자 프로토콜에 대한 가장 실용적인 접근 방식을 구성합니다. 보안과 같은 모든 주장은 최종 사용자가 보유한 최종 기존 데이터 수준에서 이루어져야 합니다. 이는 $textit{기기 독립적인 양자 키 분배}$(DIQKD)에서 달성 가능한 키 속도를 결정하는 데 큰 어려움을 안겨주지만, 주어진 데이터가 방금 생성될 가능성에서 비롯되는 도청 공격을 고려할 수 있는 문을 열어줍니다. 악의적인 제XNUMX자. 이 작업에서 우리는 이 경로를 탐색하고 상한 DIQKD 키 속도에 대한 효율적이고 사용하기 쉬운 기술로 $textit{convex-combination Attack}$을 제시합니다. 이를 통해 단방향 통신이든 양방향 통신이든 관계없이 최첨단 프로토콜의 주요 속도에 대한 하한의 정확성을 확인할 수 있습니다. 특히, 우리는 유한한 가시성 또는 검출 효율성과 같은 실험적 결함에 대한 DIQKD 프로토콜의 견고성에 대해 현재 예측된 제약 조건이 이미 허용 가능한 궁극적인 임계값에 매우 가깝다는 것을 도움으로 입증합니다.

장치 독립적 프레임워크는 구현을 신뢰하지 않는 양자 암호화에 대한 가장 실용적인 접근 방식을 구성합니다. 원칙적으로 이를 통해 장치를 제공하는 공급업체가 악의적으로 행동하는 경우에도 최종 사용자가 암호화 키를 안전하게 배포할 수 있습니다. 그러나 이는 관찰된 데이터의 품질에 대한 매우 엄격한 요구 사항을 대가로 치르며, 이는 고전 물리학으로 설명할 수 없는 상관 관계를 나타내야 합니다. 지금까지는 보안 증명을 개선하는 것만으로는 이러한 까다로운 조건을 완화할 수 없는지 여부가 불확실했습니다. 우리의 작업 덕분에 우리는 이제 이것이 사실이 아니라는 것을 알고 있습니다. 데이터 품질에 대한 엄격한 요구 사항이 실제로 충족되지 않는 한 거의 항상 성공적으로 수행될 수 있는 잠재적인 도청자가 탐색할 수 있는 간단한 공격이 존재합니다.

► BibTeX 데이터

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[2] Ignatius W. Primaatmaja, Koon Tong Goh, Ernest Y. -Z. 탄, 존 T.-F. Khoo, Shouvik Ghorai, 찰스 C. -W. 임씨, “기기 독립적인 양자 키 분배 프로토콜의 보안: 검토”, 퀀텀 7, 932 (2023).

[3] Eva M. González-Ruiz, Javier Rivera-Dean, Marina FB Cenni, Anders S. Sørensen, Antonio Acín 및 Enky Oudot, "현실적인 단일 광자 소스 구현을 통한 장치 독립 양자 키 분배", arXiv : 2211.16472, (2022).

[4] Yu-Zhe Zhang, Yi-Zheng Zhen 및 Feihu Xu, “개별 공격 하에서 양방향 고전적 후처리를 사용한 장치 독립적인 양자 키 분배의 상한”, 물리 학회지 24 11, 113045 (2022).

위의 인용은 SAO / NASA ADS (마지막으로 성공적으로 업데이트 됨 2023-12-07 14:36:49). 모든 출판사가 적절하고 완전한 인용 데이터를 제공하지는 않기 때문에 목록이 불완전 할 수 있습니다.

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