Experimental eavesdropping based on optimal quantum cloning
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F13%3A00399241" target="_blank" >RIV/68378271:_____/13:00399241 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/61989592:15310/13:33144624
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.173601" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.173601</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.173601" target="_blank" >10.1103/PhysRevLett.110.173601</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Experimental eavesdropping based on optimal quantum cloning
Popis výsledku v původním jazyce
The security of quantum cryptography is guaranteed by the no-cloning theorem, which implies that an eavesdropper copying transmitted qubits in unknown states causes their disturbance. Nevertheless, in real cryptographic systems some level of disturbancehas to be allowed to cover, e.g., transmission losses. An eavesdropper can attack such systems by replacing a noisy channel by a better one and by performing approximate cloning of transmitted qubits which disturb them but below the noise level assumed by legitimate users. We experimentally demonstrate such symmetric individual eavesdropping on the quantum key distribution protocols of Bennett and Brassard (BB84) and the trine-state spherical code of Renes (R04) with two-level probes prepared using a recently developed photonic multifunctional quantum cloner [Lemr et al., Phys. Rev. A 85, 050307(R) (2012)].
Název v anglickém jazyce
Experimental eavesdropping based on optimal quantum cloning
Popis výsledku anglicky
The security of quantum cryptography is guaranteed by the no-cloning theorem, which implies that an eavesdropper copying transmitted qubits in unknown states causes their disturbance. Nevertheless, in real cryptographic systems some level of disturbancehas to be allowed to cover, e.g., transmission losses. An eavesdropper can attack such systems by replacing a noisy channel by a better one and by performing approximate cloning of transmitted qubits which disturb them but below the noise level assumed by legitimate users. We experimentally demonstrate such symmetric individual eavesdropping on the quantum key distribution protocols of Bennett and Brassard (BB84) and the trine-state spherical code of Renes (R04) with two-level probes prepared using a recently developed photonic multifunctional quantum cloner [Lemr et al., Phys. Rev. A 85, 050307(R) (2012)].
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BH - Optika, masery a lasery
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Physical Review Letters
ISSN
0031-9007
e-ISSN
—
Svazek periodika
110
Číslo periodika v rámci svazku
17
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
"173601-1"-"173601-5"
Kód UT WoS článku
000317967700004
EID výsledku v databázi Scopus
—