segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Quantum-classical crypto envia voto secreto entre Suíça e Singapura


Regcast livre: Dispositivos de Gerenciamento de Multi-Vendor com System Center 2012


Quatum criptografia já é útil para proteger os "bons" os partidos contra a interferência de um mundo fora do mal, mas até agora, não tem protegido um "bom" Bob de um "mal" Alice, ou vice-versa.


De acordo com a pré-impressão versão do papel na Arxiv, agora publicado na Physical Review Letters, que pode ser superado usando a relatividade especial - mais especificamente, a restrição da velocidade da luz - como a verificação de honestidade sobre o que Bob e Alice são fazendo.







"O compromisso Bit" é uma primitiva criptográfica, no qual Bob cria um pouco, comunica a Alice - mas não "abrir o envelope" até um momento específico. Em sua forma mais simples, o compromisso pouco se parece exatamente com o voto secreto, mas é um problema mais espinhoso do que parece à primeira vista:



  • O bit tem que permanecer em segredo até que seja revelado;

  • Alice tem que saber quando Bob fez o seu compromisso;

  • Tem que ser impossível para Bob para mudar sua decisão entre o momento a informação é criada eo tempo que o envelope é aberto;

  • Ele também tem que ser impossível para qualquer outra pessoa para visualizar ou alterar o voto entre criação e revelação.


Até o momento, ninguém é entregue um protocolo baseado puramente em criptografia quântica que pode resolver o problema do comprometimento pouco, de modo que os pesquisadores - da Universidade de Genebra, da Universidade Nacional de Cingapura, da Universidade de Cambridge, e Perimeter Institute do Canadá de Física Teórica - criado um sistema misto, utilizando uma combinação de emaranhamento quântico e da relatividade especial.


A parte quântica do sistema é bastante familiar: um sistema de distribuição de chave quântica foi criada em Genebra (Alice) para enviar bits que Bob detecta em Cingapura. O problema é que o tempo que levaria em um puramente quantum configurado para enviar os bits de alta qualidade suficientes entre as duas extremidades do link torna impraticável.


Em vez disso, o experimento usou um compromisso da escolha retardada: Bob primeiro gasta um pouco mais, medir o fluxo de entrada de fótons enviados por Alice. Ele tem que deixar Alice saber qual dos qubits ela enviou resultou em um "clique" em seus detectores -, mas que não envolve revelar a sua própria decisão. Até então a escolha de um bando dos qubits detectados de forma aleatória (sem Alice saber quais), Bob recebe um one-time-pad ele pode usar para criptografar sua decisão, de forma eficaz "selar o envelope".


O arranjo experimental utilizado é mostrado na imagem abaixo. O papel dos FPGAs é implementar as etapas clássicas do protocolo.


Configuração compromisso Quantum-bit clássico

Imagem: "O compromisso bit Experimental baseado em quantum


comunicação e da relatividade especial ". Arxiv http://arxiv.org/pdf/1306.4801v2.pdf



Então onde é que a parte clássica do sistema entram em jogo? A relatividade especial define o mais rápido que qualquer das partes a comunicação pode comunicar-se (isto é, um número menor do que a velocidade da luz: neste experimento, milissegundos 21,25). Bob e Alice também têm agentes e comunicar um pouco do que eles sabem com esses agentes. Com um relógio de alta precisão supervisionando o que é visto por estes agentes, em que o sistema pode ser concebido de modo tal que qualquer "batota" é detectado, porque nem Bob nem Alice pode comunicar de imediato, com os seus agentes.


Os pesquisadores observam que um compromisso comprovadamente pouco seguro seria útil em aplicações tais como a negociação de ações de alta velocidade. ®



Nenhum comentário:

Postar um comentário