Seguridad de los protocolos de distribución de claves cuánticas independientes del dispositivo: una revisión

Seguridad de los protocolos de distribución de claves cuánticas independientes del dispositivo: una revisión

Nodo de origen: 1992091

Ignacio W. Primaatmaja1,2, Koon Tong Goh1, Ernest Y.-Z. Broncearse3, John T.-F. khoo1,4, Shovik Ghorai1y Charles C.-W. Lim1,2,5

1Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática, Universidad Nacional de Singapur, Singapur
2Centro de Tecnologías Cuánticas, Universidad Nacional de Singapur, Singapur
3Instituto de Computación Cuántica y Departamento de Física y Astronomía, Universidad de Waterloo, Canadá
4Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad Nacional de Singapur, Singapur
5Investigación aplicada de tecnología global, JPMorgan Chase & Co, Singapur

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Resumen

La distribución de claves cuánticas independiente del dispositivo (DI-QKD) a menudo se ve como el último protocolo de intercambio de claves en términos de seguridad, ya que se puede realizar de forma segura con dispositivos de caja negra no caracterizados. El advenimiento de DI-QKD cierra varias lagunas y canales secundarios que plagan los sistemas QKD actuales. Si bien la implementación de protocolos DI-QKD es un desafío técnico, ha habido demostraciones de prueba de principio recientes, como resultado del progreso realizado tanto en la teoría como en los experimentos. En esta revisión, proporcionaremos una introducción a DI-QKD, una descripción general de los experimentos relacionados realizados y la teoría y las técnicas necesarias para analizar su seguridad. Concluimos con una perspectiva sobre la futura investigación DI-QKD.

► datos BibTeX

► referencias

[ 1 ] A. Acín, N. Brunner, N. Gisin, S. Massar, S. Pironio y V. Scarani. Seguridad independiente del dispositivo de la criptografía cuántica contra ataques colectivos. física Rev. Lett., 98: 230501, junio de 2007. 10.1103/PhysRevLett.98.230501. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.98.230501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.98.230501

[ 2 ] R. Ahlswede e I. Csiszar. Aleatoriedad común en la teoría de la información y la criptografía. i. intercambio secreto. IEEE Transactions on Information Theory, 39 (4): 1121–1132, 1993. 10.1109/18.243431.
https: / / doi.org/ 10.1109 / 18.243431

[ 3 ] R. Arnon-Friedman y F. Leditzky. Límites superiores de las tasas de distribución de claves cuánticas independientes del dispositivo y una conjetura de Peres revisada. IEEE Transactions on Information Theory, 67 (10): 6606–6618, octubre de 2021. ISSN 1557-9654. 10.1109/​TIT.2021.3086505.
https: / / doi.org/ 10.1109 / TIT.2021.3086505

[ 4 ] R. Arnon-Friedman, F. Dupuis, O. Fawzi, R. Renner y T. Vidick. Práctica criptografía cuántica independiente del dispositivo mediante acumulación de entropía. Nature Communications, 9 (459): 1–11, 2018. 10.1038/​s41467-017-02307-4. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-017-02307-4.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-017-02307-4

[ 5 ] R. Arnon-Friedman, R. Renner y T. Vidick. Pruebas de seguridad independientes del dispositivo simples y estrictas. SIAM Journal on Computing, 48 (1): 181–225, 2019. 10.1137/18M1174726. URL https:/​/​doi.org/​10.1137/​18M1174726.
https: / / doi.org/ 10.1137 / 18M1174726

[ 6 ] J. Bae y A. Acín. Destilación de claves a partir de canales cuánticos mediante protocolos de comunicación bidireccional. física Rev. A, 75: 012334, enero de 2007. 10.1103/​PhysRevA.75.012334. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.75.012334.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.75.012334

[ 7 ] J. Barrett, L. Hardy y A. Kent. Sin señalización y distribución de clave cuántica. física Rev. Lett., 95: 010503, junio de 2005. 10.1103/PhysRevLett.95.010503. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.95.010503.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.95.010503

[ 8 ] J. Barrett, R. Colbeck y A. Kent. Ataques de memoria en criptografía cuántica independiente del dispositivo. física Rev. Lett., 110: 010503, enero de 2013. 10.1103/PhysRevLett.110.010503. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.110.010503.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.110.010503

[ 9 ] JS Bell. Sobre la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Física, 1 (3): 195, 1964.

[ 10 ] JS Bell. Decible e indecible en mecánica cuántica: artículos recopilados sobre filosofía cuántica. Prensa de la Universidad de Cambridge, 2004.

[ 11 ] M. Ben-Or, M. Horodecki, DW Leung, D. Mayers y J. Oppenheim. La seguridad componible universal de la distribución de claves cuánticas. En Teoría de la criptografía, páginas 386–406. Springer Berlín Heidelberg, 2005. 10.1007/978-3-540-30576-7_21. URL https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-540-30576-7_21.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-540-30576-7_21

[ 12 ] CH Bennett y G. Brassard. Criptografía cuántica. En Proc. Internacional IEEE Conf. on Computers, Systems and Signal Processing, Bangalore, India, páginas 175–179, 1984.

[ 13 ] CH Bennett, G. Brassard y ND Mermin. Criptografía cuántica sin el teorema de Bell. física Rev. Lett., 68: 557–559, febrero de 1992. 10.1103/PhysRevLett.68.557. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.68.557.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.68.557

[ 14 ] R. Bhavsar, S. Ragy y R. Colbeck. Se mejoraron las tasas de expansión de la aleatoriedad independiente del dispositivo a partir de límites estrechos en la aleatoriedad bilateral mediante pruebas CHSH. preimpresión de arXiv arXiv:2103.07504, 2021. 10.48550/​arXiv.2103.07504. URL https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2103.07504.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2103.07504
arXiv: 2103.07504

[ 15 ] P. Bierhorst, E. Knill, S. Glancy, Y. Zhang, A. Mink, S. Jordan, A. Rommal, Y.-K. Liu, B. Christensen, SW Nam, et al. Aleatoriedad generada experimentalmente certificada por la imposibilidad de señales superlumínicas. Nature, 556 (7700): 223–226, 2018. 10.1038/​s41586-018-0019-0. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-018-0019-0.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-018-0019-0

[ 16 ] C. Branciard, EG Cavalcanti, SP Walborn, V. Scarani y HM Wiseman. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo unilateral: seguridad, viabilidad y la conexión con la dirección. física Rev. A, 85: 010301, enero de 2012. 10.1103/​PhysRevA.85.010301. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.85.010301.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.85.010301

[ 17 ] SL Braunstein y S. Pirandola. Distribución de claves cuánticas sin canal lateral. física Rev. Lett., 108: 130502, marzo de 2012. 10.1103/PhysRevLett.108.130502. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.108.130502.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.108.130502

[ 18 ] J. Briët y P. Harremoës. Propiedades de la divergencia clásica y cuántica de Jensen-Shannon. Revisión física A, 79 (5), mayo de 2009. 10.1103/physreva.79.052311. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​physreva.79.052311.
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.79.052311

[ 19 ] P. Brown, H. Fawzi y O. Fawzi. Cálculo de entropías condicionales para correlaciones cuánticas. Nature Communications, 12 (575): 1–12, 2021a. 10.1038/​s41467-020-20018-1. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-020-20018-1.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-020-20018-1

[ 20 ] P. Brown, H. Fawzi y O. Fawzi. Límites inferiores independientes del dispositivo en la entropía condicional de von Neumann. preimpresión de arXiv arXiv:2106.13692, 2021b. 10.48550/arXiv.2106.13692. URL https:/​/​arxiv.org/​abs/​2106.13692.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2106.13692
arXiv: 2106.13692

[ 21 ] N. Brunner, D. Cavalcanti, S. Pironio, V. Scarani y S. Wehner. Bell no localidad. Rev.Mod. Phys., 86: 419–478, abril de 2014. 10.1103/​RevModPhys.86.419. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​RevModPhys.86.419.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.86.419

[ 22 ] JL Carter y MN Wegman. Clases universales de funciones hash. Journal of Computer and System Sciences, 18 (2): 143–154, 1979. ISSN 0022-0000. https:/​/​doi.org/​10.1016/​0022-0000(79)90044-8. URL https:/​/​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​0022000079900448.
https:/​/​doi.org/​10.1016/​0022-0000(79)90044-8
https: / / www.sciencedirect.com/ science / article / pii / 0022000079900448

[ 23 ] HF Chau. Esquema práctico para compartir una clave secreta a través de un canal cuántico con una tasa de error de bits del 27.6 %. física Rev. A, 66: 060302, diciembre de 2002. 10.1103/​PhysRevA.66.060302. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.66.060302.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.66.060302

[ 24 ] M. Christandl y R. Ferrara. Estados privados, ocultación de datos cuánticos y el intercambio de secreto perfecto. física Rev. Lett., 119: 220506, noviembre de 2017. 10.1103/PhysRevLett.119.220506. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.119.220506.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.119.220506

[ 25 ] M. Christandl, A. Ekert, M. Horodecki, P. Horodecki, J. Oppenheim y R. Renner. Unificación de la destilación clave clásica y cuántica. En SP Vadhan, editor, Theory of Cryptography, páginas 456–478, Berlín, Heidelberg, 2007. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-70936-7.

[ 26 ] M. Christandl, R. Ferrara y K. Horodecki. Límites superiores en la distribución de clave cuántica independiente del dispositivo. física Rev. Lett., 126: 160501, abril de 2021. 10.1103/PhysRevLett.126.160501. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.126.160501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.126.160501

[ 27 ] JF Clauser, MA Horne, A. Shimony y RA Holt. Experimento propuesto para probar teorías locales de variables ocultas. física Rev. Lett., 23: 880–884, octubre de 1969. 10.1103/PhysRevLett.23.880. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.23.880.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.23.880

[ 28 ] A. Coladangelo y J. Stark. Separación incondicional de correlaciones cuánticas finitas e infinitas. preimpresión de arXiv arXiv:1804.05116, 2018. 10.48550/​arXiv.1804.05116. URL https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1804.05116.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1804.05116
arXiv: 1804.05116

[ 29 ] PJ Coles, EM Metodiev y N. Lütkenhaus. Enfoque numérico para la distribución de claves cuánticas no estructuradas. Nature Communications, 7 (11712): 1–9, 2016. 10.1038/ncomms11712. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​ncomms11712.
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms11712

[ 30 ] PJ Coles, M. Berta, M. Tomamichel y S. Wehner. Relaciones entrópicas de incertidumbre y sus aplicaciones. Rev.Mod. Phys., 89: 015002, febrero de 2017. 10.1103/RevModPhys.89.015002. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​RevModPhys.89.015002.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.89.015002

[ 31 ] I. Csiszar y J. Korner. Canales de difusión con mensajes confidenciales. IEEE Transactions on Information Theory, 24 (3): 339–348, 1978. 10.1109/​TIT.1978.1055892.
https: / / doi.org/ 10.1109 / TIT.1978.1055892

[ 32 ] M. Curty y H.-K. Lo. Frustrar canales encubiertos y unidades de posprocesamiento clásicas maliciosas en la distribución de claves cuánticas. npj Quantum Information, 5 (14): 1–11, 2019. 10.1038/​s41534-019-0131-5.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-019-0131-5

[ 33 ] M. Curty y T. Moroder. Amplificadores de qubit anunciados para una práctica distribución de clave cuántica independiente del dispositivo. física Rev. A, 84: 010304, julio de 2011. 10.1103/PhysRevA.84.010304. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.84.010304.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.84.010304

[ 34 ] S. Datta, H. Kampermann y D. Bruß. Tasas de clave secreta independientes del dispositivo a través de una desigualdad de Bell postseleccionada. preimpresión de arXiv arXiv:2111.04482, 2021. 10.48550/​arXiv.2111.04482. URL https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2111.04482.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2111.04482
arXiv: 2111.04482

[ 35 ] PJ Davis y P. Rabinowitz. Métodos de integración numérica. Prensa académica, 2ª edición, 1984. ISBN 9781483264288.

[ 36 ] I. Devetak y A. Winter. Destilación de clave secreta y entrelazamiento de estados cuánticos. Actas de la Royal Society A: Ciencias Matemáticas, Físicas y de Ingeniería, 461 (2053): 207–235, 2005. 10.1098/rspa.2004.1372. URL https:/​/​doi.org/​10.1098/​rspa.2004.1372.
https: / / doi.org/ 10.1098 / rspa.2004.1372

[ 37 ] P. Diviánszky, E. Bene y T. Vértesi. Qutrit testigo de la constante de Grothendieck de orden cuatro. física Rev. A, 96: 012113, julio de 2017. 10.1103/​PhysRevA.96.012113. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.96.012113.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.96.012113

[ 38 ] F. Dupuis y O. Fawzi. Acumulación de entropía con término de segundo orden mejorado. IEEE Transactions on Information Theory, 65 (11): 7596–7612, 2019. 10.1109/​TIT.2019.2929564. URL https:/​/​doi.org/​10.1109/​TIT.2019.2929564.
https: / / doi.org/ 10.1109 / TIT.2019.2929564

[ 39 ] F. Dupuis, O. Fawzi y R. Renner. Acumulación de entropía. Communications in Mathematical Physics, 379 (3): 867–913, 2020. 10.1007/​s00220-020-03839-5. URL https:/​/​doi.org/​10.1007/​s00220-020-03839-5.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s00220-020-03839-5

[ 40 ] AKEkert. Criptografía cuántica basada en el teorema de Bell. física Rev. Lett., 67: 661–663, agosto de 1991. 10.1103/​PhysRevLett.67.661. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.67.661.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.67.661

[ 41 ] M. Farkas, M. Balanzó-Juandó, K. Łukanowski, J. Kołodyński y A. Acín. La no localidad de Bell no es suficiente para la seguridad de los protocolos estándar de distribución de claves cuánticas independientes del dispositivo. física Rev. Lett., 127: 050503, julio de 2021. 10.1103/PhysRevLett.127.050503. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.127.050503.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.127.050503

[ 42 ] T. Fritz. El problema de Tsirelson y la conjetura de Kirchberg. Reseñas en Física Matemática, 24 (05): 1250012, 2012. 10.1142/​S0129055X12500122. URL https:/​/​doi.org/​10.1142/​S0129055X12500122.
https: / / doi.org/ 10.1142 / S0129055X12500122

[ 43 ] N. Gisin, S. Fasel, B. Kraus, H. Zbinden y G. Ribordy. Ataques de caballos de Troya en sistemas de distribución de claves cuánticas. física Rev. A, 73: 022320, febrero de 2006. 10.1103/PhysRevA.73.022320. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.73.022320.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.73.022320

[ 44 ] N. Gisin, S. Pironio y N. Sangouard. Propuesta para implementar la distribución de claves cuánticas independiente del dispositivo basada en un amplificador qubit anunciado. física Rev. Lett., 105: 070501, agosto de 2010. 10.1103/PhysRevLett.105.070501. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.105.070501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.105.070501

[ 45 ] M. Giustina, MAM Versteegh, S. Wengerowsky, J. Handsteiner, A. Hochrainer, K. Phelan, F. Steinlechner, J. Kofler, J.-A. Larsson, C. Abellán, W. Amaya, V. Pruneri, MW Mitchell, J. Beyer, T. Gerrits, AE Lita, LK Shalm, SW Nam, T. Scheidl, R. Ursin, B. Wittmann y A. Zeilinger . Prueba sin lagunas significativas del teorema de Bell con fotones entrelazados. física Rev. Lett., 115: 250401, diciembre de 2015. 10.1103/PhysRevLett.115.250401. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.115.250401.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.115.250401

[ 46 ] KT Goh, J.-D. Bancal y V. Scarani. Cuantificación del entrelazamiento independiente del dispositivo de medición para una dimensión espacial de Hilbert dada. New Journal of Physics, 18 (4): 045022, abril de 2016. 10.1088/1367-2630/18/4/045022. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​4/​045022.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​4/​045022

[ 47 ] JR Gonzales-Ureta, A. Predojević, and A. Cabello. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo basada en desigualdades de campana con más de dos entradas y dos salidas. física Rev. A, 103: 052436, mayo de 2021. 10.1103/​PhysRevA.103.052436. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.103.052436.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.103.052436

[ 48 ] D. Gottesman y H.-K. Hola Prueba de seguridad de la distribución de claves cuánticas con comunicaciones clásicas bidireccionales. IEEE Transactions on Information Theory, 49 (2): 457–475, 2003. 10.1109/​TIT.2002.807289. URL https:/​/​doi.org/​10.1109/​TIT.2002.807289.
https: / / doi.org/ 10.1109 / TIT.2002.807289

[ 49 ] F. Grasselli, G. Murta, H. Kampermann y D. Bruss. Límites de entropía para la criptografía independiente del dispositivo de múltiples partes. PRX Quantum, 2: 010308, enero de 2021. 10.1103/PRXQuantum.2.010308. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PRXQuantum.2.010308.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.010308

[ 50 ] SJ Harris y SK Pandey. Enredo y no localidad (notas de conferencias), 2016. URL https:/​/​www.math.uwaterloo.ca/​vpaulsen/​EntanglementAndNonlocality_LectureNotes_7.pdf.
https: / / www.math.uwaterloo.ca/ ~ vpaulsen / EntanglementAndNonlocality_LectureNotes_7.pdf

[ 51 ] B. Hensen, H. Bernien, AE Dréau, A. Reiserer, N. Kalb, MS Blok, J. Ruitenberg, RF Vermeulen, RN Schouten, C. Abellán, et al. Violación de la desigualdad de Bell sin lagunas utilizando espines de electrones separados por 1.3 kilómetros. Nature, 526 (7575): 682–686, 2015. 10.1038/nature15759. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​nature15759.
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature15759

[ 52 ] M. Ho, P. Sekatski, EY-Z. Tan, R. Renner, J.-D. Bancal y N. Sangouard. El preprocesamiento ruidoso facilita la realización fotónica de la distribución de claves cuánticas independiente del dispositivo. física Rev. Lett., 124: 230502, junio de 2020. 10.1103/PhysRevLett.124.230502. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.124.230502.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.124.230502

[ 53 ] K. Horodecki, M. Horodecki, P. Horodecki y J. Oppenheim. Paradigma general para destilar clave clásica a partir de estados cuánticos. IEEE Transactions on Information Theory, 55 (4): 1898–1929, 2009. 10.1109/​TIT.2008.2009798.
https: / / doi.org/ 10.1109 / TIT.2008.2009798

[ 54 ] D. Hucul, IV Inlek, G. Vittorini, C. Crocker, S. Debnath, SM Clark y C. Monroe. Enredo modular de qubits atómicos usando fotones y fonones. Nature Physics, 11 (1): 37–42, 2015. 10.1038/nphys3150. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​nphys3150.
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys3150

[ 55 ] PC Humphreys, N. Kalb, JP Morits, RN Schouten, RF Vermeulen, DJ Twitchen, M. Markham y R. Hanson. Entrega determinista de entrelazamiento remoto en una red cuántica. Nature, 558 (7709): 268–273, 2018. 10.1038/​s41586-018-0200-5. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-018-0200-5.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-018-0200-5

[ 56 ] M. Ioannou, MA Pereira, D. Rusca, F. Grünenfelder, A. Boaron, M. Perrenoud, AA Abbott, P. Sekatski, J.-D. Bancal, N. Maring, H. Zbinden y N. Brunner. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo receptor. Quantum, 6: 718, mayo de 2022a. ISSN 2521-327X. 10.22331/​q-2022-05-24-718. URL https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-05-24-718.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-05-24-718

[ 57 ] M. Ioannou, P. Sekatski, AA Abbott, D. Rosset, J.-D. Bancal y N. Brunner. Protocolos de distribución de claves cuánticas independientes del dispositivo receptor. New Journal of Physics, 24 (6): 063006, junio de 2022b. 10.1088/1367-2630/ac71bc. URL https:/​/​dx.doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ac71bc.
https://​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ac71bc

[ 58 ] R. Jain y S. Kundu. Un teorema de producto directo para la complejidad de la comunicación cuántica con aplicaciones para QKD independiente del dispositivo. preimpresión de arXiv arXiv:2106.04299, 2021. 10.48550/​arXiv.2106.04299. URL https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2106.04299.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2106.04299
arXiv: 2106.04299

[ 59 ] R. Jain, CA Miller y Y. Shi. Distribución paralela de claves cuánticas independiente del dispositivo. IEEE Transactions on Information Theory, 66 (9): 5567–5584, 2020. 10.1109/​TIT.2020.2986740. URL https:/​/​doi.org/​10.1109/​TIT.2020.2986740.
https: / / doi.org/ 10.1109 / TIT.2020.2986740

[ 60 ] Z. Ji, A. Natarajan, T. Vidick, J. Wright y H. Yuen. PMI* = RE. común ACM, 64 (11): 131–138, octubre de 2021. ISSN 0001-0782. 10.1145/3485628. URL https:/​/​doi.org/​10.1145/​3485628.
https: / / doi.org/ 10.1145 / 3485628

[ 61 ] N. Kalb, AA Reiserer, PC Humphreys, JJW Bakermans, SJ Kamerling, NH Nickerson, SC Benjamin, DJ Twitchen, M. Markham y R. Hanson. Destilación de entrelazamiento entre nodos de redes cuánticas de estado sólido. Ciencia, 356 (6341): 928–932, 2017. 10.1126/ciencia.aan0070. URL https:/​/​www.science.org/​doi/​abs/​10.1126/​science.aan0070.
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.aan0070

[ 62 ] E. Kaur, MM Wilde y A. Winter. Límites fundamentales de las tasas de clave en la distribución de clave cuántica independiente del dispositivo. New Journal of Physics, 22 (2): 023039, febrero de 2020. 10.1088/1367-2630/ab6eaa. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ab6eaa.
https: / / doi.org/ 10.1088 / 1367-2630 / ab6eaa

[ 63 ] E. Kaur, K. Horodecki y S. Das. Límites superiores de las tasas de distribución de claves cuánticas independientes del dispositivo en escenarios estáticos y dinámicos. física Rev. Appl., 18: 054033, noviembre de 2022. 10.1103/PhysRevApplied.18.054033. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevApplied.18.054033.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevApplied.18.054033

[ 64 ] S. Khatri y N. Lütkenhaus. Evidencia numérica del secreto vinculado a partir del posprocesamiento bidireccional en la distribución de claves cuánticas. física Rev. A, 95: 042320, abril de 2017. 10.1103/​PhysRevA.95.042320. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.95.042320.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.95.042320

[ 65 ] E. Knill, Y. Zhang y H. Fu. Estimación de probabilidad cuántica para aleatoriedad con información lateral cuántica. preimpresión de arXiv arXiv:1806.04553, 2018. 10.48550/​arXiv.1806.04553. URL https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1806.04553.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1806.04553
arXiv: 1806.04553

[ 66 ] M. Koashi. Prueba de seguridad simple de la distribución de claves cuánticas basada en la complementariedad. New Journal of Physics, 11 (4): 045018, abril de 2009. 10.1088/1367-2630/11/4/045018. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​11/​4/​045018.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​11/​4/​045018

[ 67 ] J. Kołodyński, A. Máttar, P. Skrzypczyk, E. Woodhead, D. Cavalcanti, K. Banaszek y A. Acín. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo con fuentes de un solo fotón. Quantum, 4: 260, abril de 2020. ISSN 2521-327X. 10.22331/​q-2020-04-30-260. URL https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-04-30-260.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-04-30-260

[ 68 ] B. Kraus, N. Gisin y R. Renner. Límites inferior y superior de la tasa de clave secreta para protocolos de distribución de clave cuántica que utilizan comunicación clásica unidireccional. física Rev. Lett., 95: 080501, agosto de 2005. 10.1103/PhysRevLett.95.080501. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.95.080501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.95.080501

[ 69 ] J.-Å. Larsson. Lagunas en las pruebas de desigualdad de Bell del realismo local. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 47 (42): 424003, octubre de 2014. 10.1088/1751-8113/47/42/424003. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1751-8113/​47/​42/​424003.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1751-8113/​47/​42/​424003

[ 70 ] M.-H. Li, C. Wu, Y. Zhang, W.-Z. Liu, B. Bai, Y. Liu, W. Zhang, Q. Zhao, H. Li, Z. Wang, L. You, WJ Munro, J. Yin, J. Zhang, C.-Z. Peng, X. Ma, Q. Zhang, J. Fan y J.-W. Cacerola. Prueba de realismo local en el pasado sin lagunas de detección y localidad. física Rev. Lett., 121: 080404, agosto de 2018. 10.1103/PhysRevLett.121.080404. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.121.080404.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.080404

[ 71 ] M.-H. Li, X. Zhang, W.-Z. Liu, S.-R. Zhao, B. Bai, Y. Liu, Q. Zhao, Y. Peng, J. Zhang, Y. Zhang, WJ Munro, X. Ma, Q. Zhang, J. Fan y J.-W. Cacerola. Realización experimental de la expansión de la aleatoriedad cuántica independiente del dispositivo. física Rev. Lett., 126: 050503, febrero de 2021. 10.1103/PhysRevLett.126.050503. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.126.050503.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.126.050503

[ 72 ] CCW Lim, C. Portmann, M. Tomamichel, R. Renner y N. Gisin. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo con prueba de Bell local. física Rev. X, 3: 031006, julio de 2013. 10.1103/PhysRevX.3.031006. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevX.3.031006.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.3.031006

[ 73 ] W.-Z. Liu, M.-H. Li, S. Ragy, S.-R. Zhao, B. Bai, Y. Liu, PJ Brown, J. Zhang, R. Colbeck, J. Fan, et al. Expansión de aleatoriedad independiente del dispositivo frente a información lateral cuántica. Nature Physics, 17 (4): 448–451, 2021. 10.1038/​s41567-020-01147-2. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41567-020-01147-2.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41567-020-01147-2

[ 74 ] W.-Z. Liu, Y.-Z. Zhang, Y.-Z. Zhen, M.-H. Li, Y. Liu, J. Fan, F. Xu, Q. Zhang y J.-W. Cacerola. Hacia una demostración fotónica de la distribución de claves cuánticas independiente del dispositivo. física Rev. Lett., 129: 050502, julio de 2022. 10.1103/PhysRevLett.129.050502. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.129.050502.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.129.050502

[ 75 ] Y. Liu, X. Yuan, M.-H. Li, W. Zhang, Q. Zhao, J. Zhong, Y. Cao, Y.-H. Li, L.-K. Chen, H. Li, T. Peng, Y.-A. Chen, C.-Z. Peng, S.-C. Shi, Z. Wang, L. You, X. Ma, J. Fan, Q. Zhang y J.-W. Cacerola. Generación de números aleatorios cuánticos independiente del dispositivo de alta velocidad sin lagunas de detección. física Rev. Lett., 120: 010503, enero de 2018a. 10.1103/​PhysRevLett.120.010503. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.120.010503.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.120.010503

[ 76 ] Y. Liu, Q. Zhao, M.-H. Li, J.-Y. Guan, Y. Zhang, B. Bai, W. Zhang, W.-Z. Liu, C. Wu, X. Yuan, et al. Generación de números aleatorios cuánticos independiente del dispositivo. Naturaleza, 562 (7728): 548–551, 2018b. 10.1038/​s41586-018-0559-3. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-018-0559-3.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-018-0559-3

[ 77 ] H.-K. Lo, HF Chau y M. Ardehali. Esquema eficiente de distribución de claves cuánticas y una prueba de su seguridad incondicional. Journal of Cryptology, 18 (2): 133–165, 2005. 10.1007/​s00145-004-0142-y. URL https:/​/​doi.org/​10.1007/​s00145-004-0142-y.
https: / / doi.org/ 10.1007 / s00145-004-0142-y

[ 78 ] H.-K. Lo, M. Curty y B. Qi. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo de medición. física Rev. Lett., 108: 130503, marzo de 2012. 10.1103/PhysRevLett.108.130503. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.108.130503.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.108.130503

[ 79 ] K. Łukanowski, M. Balanzó-Juandó, M. Farkas, A. Acín y J. Kołodyński. Límites superiores de las tasas de clave en la distribución de clave cuántica independiente del dispositivo basada en ataques de combinación convexa. preimpresión de arXiv arXiv:2206.06245, 2022. 10.48550/​arXiv.2206.06245. URL https:/​/​arxiv.org/​abs/​2206.06245.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2206.06245
arXiv: 2206.06245

[ 80 ] L. Lydersen, C. Wiechers, C. Wittmann, D. Elser, J. Skaar y V. Makarov. Hackear sistemas criptográficos cuánticos comerciales mediante iluminación brillante personalizada. Nature Photonics, 4 (10): 686–689, 2010. 10.1038/nphoton.2010.214. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​nphoton.2010.214.
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphoton.2010.214

[ 81 ] X. Ma y N. Lütkenhaus. Posprocesamiento de datos mejorado en distribución de claves cuánticas y aplicación a umbrales de pérdida en QKD independiente del dispositivo. Información cuántica. Comput., 12 (3–4): 203–214, marzo de 2012. ISSN 1533-7146. 10.26421/QIC12.3-4-2. URL https:/​/​doi.org/​10.26421/​QIC12.3-4-2.
https: / / doi.org/ 10.26421 / QIC12.3-4-2

[ 82 ] X. Ma, C.-HF Fung, F. Dupuis, K. Chen, K. Tamaki y H.-K. Hola Distribución de clave cuántica de estado señuelo con posprocesamiento clásico bidireccional. física Rev. A, 74: 032330, septiembre de 2006. 10.1103/PhysRevA.74.032330. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.74.032330.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.74.032330

[ 83 ] V Makarov. Control de detectores de fotones individuales apagados pasivamente mediante luz brillante. New Journal of Physics, 11 (6): 065003, junio de 2009. 10.1088/1367-2630/11/6/065003. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​11/​6/​065003.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​11/​6/​065003

[ 84 ] M. Masini, S. Pironio y E. Woodhead. Análisis de seguridad DIQKD simple y práctico a través de relaciones de incertidumbre tipo BB84 y restricciones de correlación de Pauli. Quantum, 6: 843, octubre de 2022. ISSN 2521-327X. 10.22331/​q-2022-10-20-843. URL https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-10-20-843.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-10-20-843

[ 85 ] D. Mayers y A. Yao. Criptografía cuántica con aparatos imperfectos. En Proceedings 39th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (Cat. No.98CB36280), páginas 503–509, 1998. 10.1109/SFCS.1998.743501.
https: / / doi.org/ 10.1109 / SFCS.1998.743501

[ 86 ] D. Mayers y A. Yao. Aparato cuántico de autocomprobación. Información cuántica. Comput., 4 (4): 273–286, julio de 2004. ISSN 1533-7146. URL https:/​/​dl.acm.org/​doi/​10.5555/​2011827.2011830.
https: / / dl.acm.org/ doi / 10.5555 / 2011827.2011830

[ 87 ] T. Metger y R. Renner. Seguridad de la distribución de claves cuánticas frente a la acumulación generalizada de entropía. Preimpresión de arXiv arXiv:2203.04993, 2022. URL https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2203.04993.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2203.04993
arXiv: 2203.04993

[ 88 ] T. Metger, Y. Dulek, A. Coladangelo y R. Arnon-Friedman. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo a partir de suposiciones computacionales. New Journal of Physics, 23 (12): 123021, diciembre de 2021. 10.1088/1367-2630/ac304b. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ac304b.
https://​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​ac304b

[ 89 ] T. Metger, O. Fawzi, D. Sutter y R. Renner. Acumulación de entropía generalizada. Preimpresión de arXiv arXiv:2203.04989, 2022. URL https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2203.04989.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2203.04989
arXiv: 2203.04989

[ 90 ] E. Meyer-Scott, M. Bula, K. Bartkiewicz, A. Černoch, J. Soubusta, T. Jennewein y K. Lemr. Amplificador qubit óptico-lineal basado en entrelazamiento. física Rev. A, 88: 012327, julio de 2013. 10.1103/PhysRevA.88.012327. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.88.012327.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.88.012327

[ 91 ] CA Miller y Y. Shi. Protocolos robustos para expandir de forma segura la aleatoriedad y distribuir claves utilizando dispositivos cuánticos no confiables. J. ACM, 63 (33): 1–63, octubre de 2016. ISSN 0004-5411. URL https:/​/​doi.org/​10.1145/​2885493.
https: / / doi.org/ 10.1145 / 2885493

[ 92 ] A. MOSEK. La caja de herramientas de optimización de MOSEK para el manual de MATLAB, 2015.

[ 93 ] G. Murta, F. Grasselli, H. Kampermann y D. Bruss. Acuerdo clave de la conferencia cuántica: una revisión. Tecnologías cuánticas avanzadas, 3 (11): 2000025, 2020. https:/​/​doi.org/​10.1002/​qute.202000025. URL https:/​/​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​abs/​10.1002/​qute.202000025.
https: / / doi.org/ 10.1002 / qute.202000025

[ 94 ] D. Nadlinger, P. Drmota, B. Nichol, G. Araneda, D. Main, R. Srinivas, D. Lucas, C. Ballance, K. Ivanov, E.-Z. bronceado, et al. Distribución de clave cuántica experimental certificada por el teorema de Bell. Nature, 607 (7920): 682–686, 2022. 10.1038/​s41586-022-04941-5. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-022-04941-5.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-022-04941-5

[ 95 ] Y. Nagamatsu, A. Mizutani, R. Ikuta, T. Yamamoto, N. Imoto y K. Tamaki. Seguridad de la distribución de claves cuánticas con fuentes de luz que no están distribuidas de forma independiente e idéntica. física Rev. A, 93: 042325, abril de 2016. 10.1103/​PhysRevA.93.042325. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.93.042325.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.93.042325

[ 96 ] A. Navarrete, M. Pereira, M. Curty y K. Tamaki. Práctica distribución de claves cuánticas que es segura contra canales laterales. física Rev. aplicada, 15: 034072, marzo de 2021. 10.1103/PhysRevApplied.15.034072. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevApplied.15.034072.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevApplied.15.034072

[ 97 ] M. Navascués, S. Pironio y A. Acín. Acotar el conjunto de correlaciones cuánticas. física Rev. Lett., 98: 010401, enero de 2007. 10.1103/PhysRevLett.98.010401. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.98.010401.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.98.010401

[ 98 ] M. Navascués, S. Pironio y A. Acín. Una jerarquía convergente de programas semidefinidos que caracterizan el conjunto de correlaciones cuánticas. New Journal of Physics, 10 (7): 073013, julio de 2008. 10.1088/1367-2630/10/7/073013. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​10/​7/​073013.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​10/​7/​073013

[ 99 ] M. Navascués, T. Cooney, D. Pérez-García y N. Villanueva. Una aproximación física al problema de Tsirelson. Foundations of Physics, 42 (8): 985–995, agosto de 2012. ISSN 1572-9516. 10.1007/​s10701-012-9641-0. URL https:/​/​doi.org/​10.1007/​s10701-012-9641-0.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s10701-012-9641-0

[ 100 ] M. Pawłowski y N. Brunner. Seguridad semi-independiente del dispositivo de distribución de clave cuántica unidireccional. física Rev. A, 84: 010302, julio de 2011. 10.1103/PhysRevA.84.010302. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.84.010302.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.84.010302

[ 101 ] PM Pearle. Ejemplo de variable oculta basado en el rechazo de datos. física Rev. D, 2: 1418–1425, octubre de 1970. 10.1103/​PhysRevD.2.1418. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevD.2.1418.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevD.2.1418

[ 102 ] M. Pereira, G. Kato, A. Mizutani, M. Curty y K. Tamaki. Distribución de claves cuánticas con fuentes correlacionadas. Science Advances, 6 (37): eaaz4487, 2020. 10.1126/​sciadv.aaz4487. URL https:/​/​www.science.org/​doi/​abs/​10.1126/​sciadv.aaz4487.
https: / / doi.org/ 10.1126 / sciadv.aaz4487

[ 103 ] FAP Petitcolas. Principio de Kerckhoffs, páginas 675–675. Springer EE. UU., Boston, MA, 2011. ISBN 978-1-4419-5906-5. 10.1007/978-1-4419-5906-5_487. URL https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-1-4419-5906-5_487.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-1-4419-5906-5_487

[ 104 ] S. Pirandola, R. Laurenza, C. Ottaviani y L. Banchi. Límites fundamentales de las comunicaciones cuánticas sin repetidores. Nature Communications, 8 (15043): 1–15, 2017. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​ncomms15043.
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms15043

[ 105 ] S. Pironio, A. Acín, N. Brunner, N. Gisin, S. Massar y V. Scarani. Distribución de claves cuánticas independiente del dispositivo segura contra ataques colectivos. New Journal of Physics, 11 (4): 045021, 2009. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​​1367-2630/​​11/​​4/​​045021.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​​1367-2630/​​11/​​4/​​045021

[ 106 ] S. Pironio, M. Navascués y A. Acín. Relajaciones convergentes de problemas de optimización de polinomios con variables no conmutadas. SIAM Journal on Optimization, 20 (5): 2157–2180, 2010. URL https:/​/​doi.org/​10.1137/​090760155.
https: / / doi.org/ 10.1137 / 090760155

[ 107 ] D. Pitkanen, X. Ma, R. Wickert, P. van Loock y N. Lütkenhaus. Anuncio eficiente de qubits fotónicos con aplicaciones para la distribución de claves cuánticas independiente del dispositivo. física Rev. A, 84: 022325, agosto de 2011. 10.1103/PhysRevA.84.022325. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.84.022325.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.84.022325

[ 108 ] C. Portmann y R. Renner. Seguridad criptográfica de la distribución de claves cuánticas. Preimpresión de arXiv arXiv:1409.3525, 2014. URL https:/​/​arxiv.org/​abs/​1409.3525.
arXiv: 1409.3525

[ 109 ] C. Portmann y R. Renner. Seguridad en Criptografía Cuántica. Preimpresión de arXiv arXiv:2102.00021, 2021. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​RevModPhys.94.025008.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.94.025008
arXiv: 2102.00021

[ 110 ] R. Rahaman, MG Parker, P. Mironowicz y M. Pawłowski. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo basada en entradas de medición. física Rev. A, 92: 062304, diciembre de 2015. 10.1103/PhysRevA.92.062304. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.92.062304.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.92.062304

[ 111 ] TC Ralph y AP Lund. Amplificación lineal no determinista sin ruido de sistemas cuánticos. Actas de la conferencia AIP, 1110 (1): 155–160, 2009. 10.1063/1.3131295. URL https:/​/​aip.scitation.org/​doi/​abs/​10.1063/​1.3131295.
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.3131295

[ 112 ] R. Renner. Seguridad de distribución de claves cuánticas. Tesis de doctorado, ETH Zurich, 9 de 2005. Disponible en https:/​/​arxiv.org/​abs/​quant-ph/​0512258.
arXiv: quant-ph / 0512258

[ 113 ] R. Renner, N. Gisin y B. Kraus. Prueba de seguridad teórica de la información para protocolos de distribución de claves cuánticas. física Rev. A, 72: 012332, julio de 2005. 10.1103/​PhysRevA.72.012332. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.72.012332.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.72.012332

[ 114 ] J. Ribeiro, G. Murta y S. Wehner. Acuerdo de clave de conferencia totalmente independiente del dispositivo. física Rev. A, 97: 022307, febrero de 2018. 10.1103/​PhysRevA.97.022307. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.97.022307.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.97.022307

[ 115 ] W. Rosenfeld, D. Burchardt, R. Garthoff, K. Redeker, N. Ortegel, M. Rau y H. Weinfurter. Prueba de Bell lista para eventos que utiliza átomos entrelazados que cierran simultáneamente las lagunas de detección y localidad. física Rev. Lett., 119: 010402, julio de 2017. 10.1103/PhysRevLett.119.010402. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.119.010402.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.119.010402

[ 116 ] V. Scarani. Bell no localidad. Textos de posgrado de Oxford, 2019.

[ 117 ] V. Scarani y R. Renner. Límites de seguridad para criptografía cuántica con recursos finitos. En Teoría de la Computación Cuántica, Comunicación y Criptografía, páginas 83–95. Springer Berlín Heidelberg, 2008. 10.1007/978-3-540-89304-2_8. URL https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-540-89304-2_8.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-540-89304-2_8

[ 118 ] V. Scarani, H. Bechmann-Pasquinucci, NJ Cerf, M. Dušek, N. Lütkenhaus y M. Peev. La seguridad de la distribución práctica de claves cuánticas. Rev.Mod. Phys., 81: 1301–1350, septiembre de 2009. 10.1103/​RevModPhys.81.1301. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​RevModPhys.81.1301.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.81.1301

[ 119 ] R. Schwonnek, KT Goh, IW Primaatmaja, EY-Z. Tan, R. Wolf, V. Scarani y CC-W. Lim. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo con base de clave aleatoria. Nature Communications, 12 (2880): 1–8, 2021. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-021-23147-3.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-021-23147-3

[ 120 ] M. Seevinck y J. Uffink. Conmutatividad local frente a violación de desigualdad de campana para estados entrelazados y frente a no violación para estados separables. física Rev. A, 76: 042105, octubre de 2007. 10.1103/​PhysRevA.76.042105. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.76.042105.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.76.042105

[ 121 ] P. Sekatski, J.-D. Bancal, X. Valcarce, EY-Z. Tan, R. Renner y N. Sangouard. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo a partir de desigualdades CHSH generalizadas. Quantum, 5: 444, abril de 2021. ISSN 2521-327X. 10.22331/​q-2021-04-26-444. URL https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-04-26-444.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-04-26-444

[ 122 ] KP Seshadreesan, M. Takeoka y M. Sasaki. Avance hacia la distribución práctica de claves cuánticas independiente del dispositivo con fuentes de conversión descendente paramétrica espontánea, fotodetectores de encendido y apagado e intercambio de entrelazamiento. física Rev. A, 93: 042328, abril de 2016. 10.1103/​PhysRevA.93.042328. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.93.042328.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.93.042328

[ 123 ] LK Shalm, E. Meyer-Scott, BG Christensen, P. Bierhorst, MA Wayne, MJ Stevens, T. Gerrits, S. Glancy, DR Hamel, MS Allman, KJ Coakley, SD Dyer, C. Hodge, AE Lita, VB Verma, C. Lambrocco, E. Tortorici, AL Migdall, Y. Zhang, DR Kumor, WH Farr, F. Marsili, MD Shaw, JA Stern, C. Abellán, W. Amaya, V. Pruneri, T. Jennewein, MW Mitchell, PG Kwiat, JC Bienfang, RP Mirin, E. Knill y SW Nam. Fuerte prueba libre de lagunas de realismo local. física Rev. Lett., 115: 250402, diciembre de 2015. 10.1103/PhysRevLett.115.250402. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.115.250402.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.115.250402

[ 124 ] LK Shalm, Y. Zhang, JC Bienfang, C. Schlager, MJ Stevens, MD Mazurek, C. Abellán, W. Amaya, MW Mitchell, MA Alhejji, et al. Expansión de aleatoriedad independiente del dispositivo con fotones entrelazados. Nature Physics, 17 (4): 452–456, 2021. 10.1038/​s41567-020-01153-4. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41567-020-01153-4.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41567-020-01153-4

[ 125 ] CE Shannon. Teoría de la comunicación de los sistemas de secreto. The Bell System Technical Journal, 28 (4): 656–715, 1949. 10.1002/​j.1538-7305.1949.tb00928.x.
https: / / doi.org/ 10.1002 / j.1538-7305.1949.tb00928.x

[ 126 ] L. Shen, J. Lee, LP Thinh, J.-D. Bancal, A. Cerè, A. Lamas-Linares, A. Lita, T. Gerrits, SW Nam, V. Scarani, and C. Kurtsiefer. Extracción de aleatoriedad de la violación de la campana con conversión descendente paramétrica continua. física Rev. Lett., 121: 150402, octubre de 2018. 10.1103/PhysRevLett.121.150402. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.121.150402.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.150402

[ 127 ] PW Shor y J. Preskill. Prueba simple de seguridad del protocolo de distribución de claves cuánticas BB84. física Rev. Lett., 85: 441–444, julio de 2000. 10.1103/PhysRevLett.85.441. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.85.441.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.85.441

[ 128 ] W. Slofstra. El problema de Tsirelson y un teorema de incrustación para grupos que surgen de juegos no locales. Journal of the American Mathematical Society, 33 (1): 1–56, 2020. 10.1090/jams/929. URL https:/​/​doi.org/​10.1090/​jams/​929.
https: / / doi.org/ 10.1090 / jams / 929

[ 129 ] JF Sturm. Usando SeDuMi 1.02, una caja de herramientas de MATLAB para la optimización sobre conos simétricos. Métodos y software de optimización, 11 (1-4): 625–653, 1999.

[ 130 ] I. Šupic y J. Bowles. Autocomprobación de sistemas cuánticos: una revisión. Quantum, 4: 337, septiembre de 2020. ISSN 2521-327X. 10.22331/​q-2020-09-30-337. URL https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-09-30-337.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-09-30-337

[ 131 ] EY-Z. Broncearse. Perspectivas para la distribución de claves cuánticas independiente del dispositivo. preimpresión de arXiv arXiv:2111.11769, 2021. 10.48550/​arXiv.2111.11769. URL https:/​/​arxiv.org/​abs/​2111.11769.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2111.11769
arXiv: 2111.11769

[ 132 ] EY-Z. Bronceado, CC-W. Lim y R. Renner. Beneficio de la destilación para la distribución de claves cuánticas independiente del dispositivo. física Rev. Lett., 124: 020502, enero de 2020. 10.1103/PhysRevLett.124.020502. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.124.020502.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.124.020502

[ 133 ] EY-Z. Tan, R. Schwonnek, KT Goh, IW Primaatmaja y CC-W. Lim. Cálculo de tasas de claves seguras para criptografía cuántica con dispositivos que no son de confianza. npj Quantum Information, 7 (158): 1–6, 2021. 10.1038/​s41534-021-00494-z. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-021-00494-z.
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41534-021-00494-z

[ 134 ] EY-Z. Tan, P. Sekatski, J.-D. Bancal, R. Schwonnek, R. Renner, N. Sangouard y CC-W. Lim. Protocolos DIQKD mejorados con análisis de tamaño finito. Quantum, 6: 880, diciembre de 2022. ISSN 2521-327X. 10.22331/q-2022-12-22-880. URL https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-12-22-880.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-12-22-880

[ 135 ] LP Thinh, G. de la Torre, J.-D. Bancal, S. Pironio, and V. Scarani. Aleatoriedad en eventos post-seleccionados. New Journal of Physics, 18 (3): 035007, marzo de 2016. 10.1088/1367-2630/18/3/035007. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​3/​035007.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​3/​035007

[ 136 ] K.-C. Toh, MJ Todd y RH Tütüncü. SDPT3: un paquete de software de MATLAB para programación semidefinida, versión 1.3. Métodos y software de optimización, 11 (1-4): 545–581, 1999.

[ 137 ] M. Tomamichel y E. Hänggi. El vínculo entre la incertidumbre entrópica y la no localidad. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 46 (5): 055301, enero de 2013. 10.1088/1751-8113/46/5/055301. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1751-8113/​46/​5/​055301.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1751-8113/​46/​5/​055301

[ 138 ] M. Tomamichel y A. Leverrier. Una prueba de seguridad en gran medida autónoma y completa para la distribución de claves cuánticas. Cuántica, 1: 14, julio de 2017. ISSN 2521-327X. 10.22331/​q-2017-07-14-14. URL https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2017-07-14-14.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2017-07-14-14

[ 139 ] M. Tomamichel, R. Colbeck y R. Renner. Una propiedad de equipartición asintótica totalmente cuántica. IEEE Transactions on Information Theory, 55 (12): 5840–5847, 2009. 10.1109/​TIT.2009.2032797.
https: / / doi.org/ 10.1109 / TIT.2009.2032797

[ 140 ] M. Tomamichel, C. Schaffner, A. Smith y R. Renner. Hashing sobrante contra información lateral cuántica. IEEE Transactions on Information Theory, 57 (8): 5524–5535, 2011. 10.1109/​TIT.2011.2158473. URL https:/​/​doi.org/​10.1109/​TIT.2011.2158473.
https: / / doi.org/ 10.1109 / TIT.2011.2158473

[ 141 ] M. Tomamichel, CCW Lim, N. Gisin y R. Renner. Análisis estricto de clave finita para criptografía cuántica. Nature Communications, 3 (634): 1–6, 2012. 10.1038/ncomms1631. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​ncomms1631.
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms1631

[ 142 ] M. Tomamichel, J. Martínez-Mateo, C. Pacher y D. Elkouss. Límites fundamentales de claves finitas para la reconciliación de información unidireccional en la distribución de claves cuánticas. Procesamiento de información cuántica, 16 (11): 280, octubre de 2017. ISSN 1573-1332. 10.1007/​s11128-017-1709-5. URL https:/​/​doi.org/​10.1007/​s11128-017-1709-5.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s11128-017-1709-5

[ 143 ] B. Tóner. Monogamia de correlaciones cuánticas no locales. Actas de la Royal Society A: Ciencias Matemáticas, Físicas y de Ingeniería, 465 (2101): 59–69, 2009. 10.1098/​rspa.2008.0149. URL https:/​/​royalsocietypublishing.org/​doi/​abs/​10.1098/​rspa.2008.0149.
https: / / doi.org/ 10.1098 / rspa.2008.0149

[ 144 ] BS Tsirelson. Algunos resultados y problemas sobre desigualdades cuánticas tipo Bell. Suplemento de la revista Hadronic, 8 (4): 329–345, 1993.

[ 145 ] Y. Tsujimoto, K. Wakui, M. Fujiwara, K. Hayasaka, S. Miki, H. Terai, M. Sasaki y M. Takeoka. Condiciones óptimas para la prueba de Bell utilizando fuentes de conversión descendente paramétrica espontánea. física Rev. A, 98: 063842, diciembre de 2018. 10.1103/​PhysRevA.98.063842. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.98.063842.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.98.063842

[ 146 ] A. Vakhitov, V. Makarov y DR Hjelme. Gran ataque de pulso como método de escucha óptica convencional en criptografía cuántica. Journal of Modern Optics, 48 ​​(13): 2023–2038, 2001. 10.1080/09500340108240904. URL https:/​/​www.tandfonline.com/​doi/​abs/​10.1080/​09500340108240904.
https: / / doi.org/ 10.1080 / 09500340108240904

[ 147 ] T. Van Himbeeck, E. Woodhead, NJ Cerf, R. García-Patrón y S. Pironio. Marco semi-independiente del dispositivo basado en supuestos físicos naturales. Quantum, 1: 33, noviembre de 2017. ISSN 2521-327X. 10.22331/​q-2017-11-18-33. URL https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2017-11-18-33.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2017-11-18-33

[ 148 ] U. Vazirani y T. Vidick. Distribución de claves cuánticas totalmente independiente del dispositivo. física Rev. Lett., 113: 140501, septiembre de 2014. 10.1103/PhysRevLett.113.140501. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.113.140501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.113.140501

[ 149 ] T. Vidick. DIQKD paralelo de repetición paralela. preimpresión de arXiv arXiv:1703.08508, 2017. 10.48550/​arXiv.1703.08508. URL https:/​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1703.08508.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1703.08508
arXiv: 1703.08508

[ 150 ] VC Vivoli, P. Sekatski, J.-D. Bancal, C. Lim, B. Christensen, A. Martin, R. Thew, H. Zbinden, N. Gisin y N. Sangouard. Desafiando las ideas preconcebidas sobre las pruebas de Bell con pares de fotones. física Rev. A, 91: 012107, enero de 2015a. 10.1103/PhysRevA.91.012107. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.91.012107.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.91.012107

[ 151 ] VC Vivoli, P. Sekatski, J.-D. Bancal, C. Lim, A. Martin, R. Thew, H. Zbinden, N. Gisin y N. Sangouard. Comparación de diferentes enfoques para generar números aleatorios de forma independiente del dispositivo utilizando una fuente de par de fotones. Nueva Revista de Física, 17 (2): 023023, 2015b. 10.1088/1367-2630/17/2/023023. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​17/​2/​023023.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​17/​2/​023023

[ 152 ] N. Walk, S. Hosseini, J. Geng, O. Thearle, JY Haw, S. Armstrong, SM Assad, J. Janousek, TC Ralph, T. Symul, HM Wiseman y PK Lam. Demostración experimental de protocolos gaussianos para la distribución de clave cuántica independiente del dispositivo unilateral. Optica, 3 (6): 634–642, junio de 2016. 10.1364/​OPTICA.3.000634. URL http:/​/​opg.optica.org/​optica/​abstract.cfm?URI=optica-3-6-634.
https: / / doi.org/ 10.1364 / OPTICA.3.000634
http://​/​opg.optica.org/​optica/​abstract.cfm?URI=optica-3-6-634

[ 153 ] Y. Wang, IW Primaatmaja, E. Lavie, A. Varvitsiotis y CCW Lim. Caracterización de las correlaciones de redes cuánticas preparadas y medidas. npj Quantum Information, 5 (17): 1–6, 2019. 10.1038/​s41534-019-0133-3. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-019-0133-3.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-019-0133-3

[ 154 ] S. Watanabe, R. Matsumoto, T. Uyematsu e Y. Kawano. Tasa de clave de distribución de clave cuántica con comunicación clásica bidireccional hash. física Rev. A, 76: 032312, septiembre de 2007. 10.1103/​PhysRevA.76.032312. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.76.032312.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.76.032312

[ 155 ] MN Wegman y JL Carter. Nuevas funciones hash y su uso en autenticación e igualdad de conjuntos. Journal of Computer and System Sciences, 22 (3): 265–279, 1981. ISSN 0022-0000. https:/​/​doi.org/​10.1016/​0022-0000(81)90033-7. URL https:/​/​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​0022000081900337.
https:/​/​doi.org/​10.1016/​0022-0000(81)90033-7
https: / / www.sciencedirect.com/ science / article / pii / 0022000081900337

[ 156 ] RF Werner. Estados cuánticos con correlaciones de Einstein-Podolsky-Rosen que admiten un modelo de variables ocultas. física Rev. A, 40: 4277–4281, octubre de 1989. 10.1103/​PhysRevA.40.4277. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevA.40.4277.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.40.4277

[ 157 ] M. Winczewski, T. Das y K. Horodecki. Limitaciones en la seguridad de la clave independiente del dispositivo contra adversarios que no envían señales a través de la no localidad aplastada. preimpresión de arXiv arXiv:1903.12154, 2019. 10.48550/​arXiv.1903.12154. URL https:/​/​arxiv.org/​abs/​1903.12154.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.1903.12154
arXiv: 1903.12154

[ 158 ] A. Winick, N. Lütkenhaus y PJ Coles. Tasas de claves numéricas fiables para la distribución de claves cuánticas. Quantum, 2: 77, julio de 2018. ISSN 2521-327X. 10.22331/​q-2018-07-26-77. URL https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2018-07-26-77.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2018-07-26-77

[ 159 ] E. Woodhead. Semi independencia del dispositivo del protocolo BB84. New Journal of Physics, 18 (5): 055010, mayo de 2016. 10.1088/1367-2630/18/5/055010. URL https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​5/​055010.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​18/​5/​055010

[ 160 ] E. Woodhead y S. Pironio. Secreto en las pruebas Clauser-Horne-Shimony-Holt de preparación y medición con un límite de qubit. física Rev. Lett., 115: 150501, octubre de 2015. 10.1103/PhysRevLett.115.150501. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.115.150501.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.115.150501

[ 161 ] E. Woodhead, A. Acín y S. Pironio. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo con desigualdades CHSH asimétricas. Quantum, 5: 443, abril de 2021. ISSN 2521-327X. 10.22331/​q-2021-04-26-443. URL https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-04-26-443.
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2021-04-26-443

[ 162 ] F. Xu, X. Ma, Q. Zhang, H.-K. Lo y J.-W. Cacerola. Distribución segura de claves cuánticas con dispositivos realistas. Rev.Mod. Phys., 92: 025002, mayo de 2020. 10.1103/​RevModPhys.92.025002. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​RevModPhys.92.025002.
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.92.025002

[ 163 ] F. Xu, Y.-Z. Zhang, Q. Zhang y J.-W. Cacerola. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo con postselección aleatoria. física Rev. Lett., 128: 110506, marzo de 2022. 10.1103/​PhysRevLett.128.110506. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.128.110506.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.128.110506

[ 164 ] K.-i. Yoshino, M. Fujiwara, K. Nakata, T. Sumiya, T. Sasaki, M. Takeoka, M. Sasaki, A. Tajima, M. Koashi y A. Tomita. Distribución de clave cuántica con una contramedida eficiente contra las fluctuaciones de intensidad correlacionadas en los pulsos ópticos. npj Quantum Information, 4 (8): 1–8, 2018. 10.1038/​s41534-017-0057-8. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-017-0057-8.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-017-0057-8

[ 165 ] V. Zapatero y M. Curty. Distribución de clave cuántica independiente del dispositivo de larga distancia. Scientific Reports, 9 (17749): 1–18, 2019. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-019-53803-0.
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-019-53803-0

[ 166 ] V. Zapatero y M. Curty. Distribución segura de claves cuánticas con un subconjunto de dispositivos maliciosos. npj Quantum Information, 7 (26): 1–8, 2021. 10.1038/​s41534-020-00358-y.
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41534-020-00358-y

[ 167 ] G. Zhang, IW Primaatmaja, JY Haw, X. Gong, C. Wang y CCW Lim. Asegurar sistemas prácticos de comunicación cuántica con limitadores de potencia óptica. PRX Quantum, 2: 030304, julio de 2021a. 10.1103/​PRXQuantum.2.030304. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PRXQuantum.2.030304.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.030304

[ 168 ] W. Zhang, T. van Leent, K. Redeker, R. Garthoff, R. Schwonnek, F. Fertig, S. Eppelt, W. Rosenfeld, V. Scarani, CC-W. Lim, et al. Un sistema de distribución de claves cuánticas independiente del dispositivo para usuarios distantes. Nature, 607 (7920): 687–691, 2022. 10.1038/​s41586-022-04891-y. URL https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-022-04891-y.
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41586-022-04891-y

[ 169 ] X. Zhang, P. Zeng, T. Ye, H.-K. Lo y X. Ma. Enfoque de complementariedad cuántica para la seguridad independiente del dispositivo. preimpresión de arXiv arXiv:2111.13855, 2021b. 10.48550/arXiv.2111.13855. URL https:/​/​arxiv.org/​abs/​2111.13855.
https://​/​doi.org/​10.48550/​arXiv.2111.13855
arXiv: 2111.13855

[ 170 ] Y. Zhang, H. Fu y E. Knill. Certificación de aleatoriedad eficiente por estimación de probabilidad cuántica. física Rev. Research, 2: 013016, enero de 2020a. 10.1103/​PhysRevResearch.2.013016. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevResearch.2.013016.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.2.013016

[ 171 ] Y. Zhang, LK Shalm, JC Bienfang, MJ Stevens, MD Mazurek, SW Nam, C. Abellán, W. Amaya, MW Mitchell, H. Fu, CA Miller, A. Mink y E. Knill. Aleatoriedad cuántica experimental de baja latencia independiente del dispositivo. física Rev. Lett., 124: 010505, enero de 2020b. 10.1103/​PhysRev Lett.124.010505. URL https:/​/​doi.org/​10.1103/​PhysRevLett.124.010505.
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.124.010505

Citado por

[1] Abhishek Sadhu y Siddhartha Das, "Prueba de correlaciones cuánticas no locales bajo libre albedrío restringido y detectores imperfectos", Revisión física A 107 1, 012212 (2023).

[2] Thomas McDermott, Morteza Moradi, Antoni Mikos-Nuszkiewicz y Magdalena Stobińska, “Límite de Eberhard para las pruebas de Bell de conteo de fotones y su utilidad en la distribución de claves cuánticas”, arXiv: 2211.15033, (2022).

[3] M. Stanley, Y. Gui, D. Unnikrishnan, SRG Hall e I. Fatadin, “Recent Progress in Quantum Key Distribution Network Deployments and Standards”, Serie de conferencias Journal of Physics 2416 1, 012001 (2022).

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