| Texto completo | |
| Autor(es): |
Costa, D.
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de Almeida, N. G.
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Villas-Boas, C. J.
Número total de Autores: 3
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| Tipo de documento: | Artigo Científico |
| Fonte: | QUANTUM INFORMATION PROCESSING; v. 15, n. 10, p. 4303-4311, OCT 2016. |
| Citações Web of Science: | 6 |
| Resumo | |
We propose a secure protocol to send quantum information from one part to another without a quantum channel. In our protocol, which resembles quantum teleportation, a sender (Alice) and a receiver (Bob) share classical correlated states instead of EPR ones, with Alice performing measurements in two different bases and then communicating her results to Bob through a classical channel. Our secure quantum communication protocol requires the same amount of classical bits as the standard quantum teleportation protocol. In our scheme, as in the usual quantum teleportation protocol, once the classical channel is established in a secure way, a spy (Eve) will never be able to recover the information of the unknown quantum state, even if she is aware of Alice's measurement results. Security, advantages, and limitations of our protocol are discussed and compared with the standard quantum teleportation protocol. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 12/02816-5 - Simulação de protocolos de comunicação quântica usando estados falsificados |
| Beneficiário: | Dimitri Danulussi Alves Costa |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Processo FAPESP: | 12/00176-9 - Dinâmica de sistemas quânticos abertos: transição quântico-clássico e transparência eletromagneticamente induzida em cavidades ópticas |
| Beneficiário: | Celso Jorge Villas-Bôas |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Processo FAPESP: | 13/04162-5 - Desenvolvimento de sensores quânticos com átomos ultrafrios |
| Beneficiário: | Philippe Wilhelm Courteille |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Temático |