Comments 3
Шикарный обзор! Особенно зацепило объяснение того, как мы "обманываем" Гейзенберга, перераспределяя шум между квадратурами.
Я сейчас как раз занимаюсь симуляцией протокола BB84 на Qiskit и постоянно сталкиваюсь с тем, что шум (QBER) — это "палка о двух концах". В классическом BB84 на одиночных фотонах любая попытка Евы подсмотреть за ключом неизбежно коллапсирует волновою функцию и задирает QBER до критических 25% (в теории).
Интересно провести параллель: в статье вы описываете, как сжатие помогает вытащить сигнал из-под дробового шума в LIGO. В квантовой криптографии (особенно в CV-QKD) сжатые состояния позволяют передавать ключ через обычные "шумные" городские линии, где одиночные фотоны просто "тонут".
Как вы считаете, насколько реально в ближайшие 5–10 лет увидеть коммерческие системы квантового распределения ключей, использующие именно частотно-зависимое сжатие для обхода радиационного давления в детекторах? Или для задач QKD стандартного "однобокого" сжатия будет достаточно?
censored
c’est magnifique!
Пожалуйста, продолжайте. Кажется, это - “яйцеголовость” здорового человека.
Сжатый свет: обманываем Гейзенберга и наблюдаем черные дыры