基于单一系统的认证随机生成使用莱格特-加格不等式
Pingal Pratyush Nath1, Debashis Saha2, Dipankar Home3
1<a href="https://ror.org/04dese585">Indian Institute of Science</a>, C. V. Raman Road, Bengaluru, Karnataka 560012, India.
我们使用Leggett-Garg不等式违规证明了一种安全的量子随机数发生器. 这种方法每秒产生超过9.19万个真正不可预测的比特,增强安全通信.
科学领域:
- 量子信息科学 量子信息科学
- 量子密码学 量子密码学
- 量子力学的基础 量子力学的基础
背景情况:
- 量子随机数生成 (QRNG) 对安全通信至关重要.
- 现有的QRNG协议通常需要可信设备或复杂的设置.
- 半设备独立 (SDI) 协议通过减少设备信任来提供增强的安全性.
研究的目的:
- 开发和实验证明一个安全的半设备独立的量子随机数生成 (SDI-QRNG) 方案.
- 为了利用Leggett-Garg不等式 (LGI) 违反强大的随机性量化.
- 建立一个没有漏洞的实践QRNG的实验平台.
主要方法:
- 基于LGI违规的SDI-QRNG协议的理论制定.
- 使用无漏洞的光子架构进行实验实施.
- 使用分析和数值方法严格估计随机性质量.
主要成果:
- 成功展示了一个安全的SDI-QRNG方案.
- 919,118个真正不可预测的随机位的生成.
- 实现了3865位/秒的高生成率.
- 分析和数值随机性估计显示出完全一致.
结论:
- 这项研究提出了一种新且安全的QRNG方法.
- 无漏洞的光子架构确保了高安全性和可靠性.
- 这项工作为实际和经验上方便的量子随机数生成器铺平了道路.
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