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Enregistrement W2039023320 · doi:10.1117/12.730779

Improve the efficiency of a practical quantum key distribution system

2007· article· en· W2039023320 sur OpenAlexafffund
Bing Qi, Yi Zhao, Xiongfeng Ma, Hoi‐Kwong Lo, Li Qian

Notice bibliographique

RevueProceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering/Proceedings of SPIE · 2007
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueQuantum Information and Cryptography
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesInstitut Périmètre de physique théoriqueNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaGovernment of Canada
Mots-clésQuantum key distributionBB84DetectorComputer scienceKey (lock)Coherent statesQuantum cryptographyCommunication sourcePhotonPhysicsKey generationElectronic engineeringQuantumQuantum informationOpticsTelecommunicationsComputer networkEncryptionComputer securityQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The performance of a practical quantum key distribution (QKD) system is often limited by the multi-photon state emission of its source and the dark counts of its detectors. Here, we present two methods to improve its performance. The first method is decoy state QKD: the sender randomly sends out weak coherent states with various average photon numbers (which are named as signal state and decoy states). In [14,15], we have performed the first experimental implementation of decoy state QKD over 15km and 60km respectively, thus dramatically increasing the distance and secure key generation rate of practical QKD systems. Our work has been followed up by many research groups worldwide [16-18]. The second scheme is QKD with "dual detectors" [19]: the legitimate receiver randomly uses either a fast (but noisy) detector or a quiet (but slow) detector to measure the incoming quantum signals. The measurement results from the quiet detector can be used to upper bound the eavesdropper's information, while the measurement results from the fast detector are used to generate a secure key. We applied this idea to various QKD protocols. Simulation results demonstrated significant improvements in both BB84 protocol with ideal single photon source and Gaussian-modulated coherent states protocol.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,027

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,003
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,002

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,233
Écart entre enseignants0,224 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2007
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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