Skip to main content
Aller à la page d’accueil de la Commission européenne (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS
Contenu archivé le 2024-06-16

Quantum Cryptography and Communication Networks

Objectif

Quantum Cryptography is an interdisciplinary field, involving quantum physics, mathematics, computer science and engineering.

Since the discovery of the factorization algorithm by P. Shor, Quantum Key Distribution has become the only forthcoming safe alter native to the no-more secure public-key cryptosystems, which are nowadays adopted in financial/commercial transactions and even for political/strategic communications.

Recently, Quantum Cryptography has been extended to the powerful domain of Continuous Variable (CV) systems, like the radiation modes of the electromagnetic field, where more efficient quantum protocols can now be constructed.

Even if these CV protocols better exploit the potentialities of Quantum Optics, they are still not robust enough for implementation in a real communication network, where all noise effects, due to the environment or to potential eavesdroppers, are plausibly high.

The central aim of this proposal is the engineering of a novel generation of CV protocols, whose global performances are improved enough to enable an efficient and secure key distribution among the nodes of a future quantum-protected communication network.

The first important step in this plan is the construction of CV protocols that improve the security thresholds of the existing ones, and two complementary approaches are proposed for this task. Both the approaches make a more clever use of the uncertainty principle, the fundamental underlying security principle, at the cost of an increase in the complexity of t he protocol.

On one hand, this overhead can be classical, as given by the use of suitable classical encoding/decoding stages; on the other, it can be quantum, by resorting to a suitable multiple quantum communication between the trusted parties.

Improving security and minimizing the needed quantum/classical resources will therefore enable the construction of a reliable and scalable model of a quantum-protected communication network.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

Vous devez vous identifier ou vous inscrire pour utiliser cette fonction

Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

FP6-2005-MOBILITY-6
Voir d’autres projets de cet appel

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

OIF - Marie Curie actions-Outgoing International Fellowships

Coordinateur

UNIVERSITY OF YORK
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Participants (1)

Mon livret 0 0