На главную страницу
Шрифт:
A A A
Цвет:
A A A
Изображения:
Special mode Special mode Special mode

Адаптированная версия сайта

  На главную страницу
На главную страницу
English page
English page
МЦМУ МИАН | Минобрнауки | РАН | ОМН РАН | Math-Net.Ru | ММО | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Проверка почты | Справка 

   
 Об институте
 Научная деятельность
 Публикации
 Правила оформления научных работ
 Администрация
 Ученый совет
 Диссертационные советы
 Отделы
Сотрудники 
 Аспирантура
 Научно-образовательный центр
 Базовая кафедра МФТИ
 Базовая кафедра ФКН ВШЭ
 Совет молодых ученых
 Семинары
 Конференции
 Мероприятия
 Издания МИАН
 In memoriam
 Фотогалерея МИАН
 Музей МИАН
 Документы
 Реквизиты МИАН
 Устав МИАН
 Библиотека
 Противодействие коррупции

    Адрес института
Адрес: Россия, 119333, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Сайт: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

Посмотреть карту
Схема проезда

   
Кронберг Дмитрий Анатольевич
(публикации за последние годы)
| по годам | научные публикации | по типам |



   2025
1. И. А. Жигальский, Д. А. Кронберг, “Коллективные преобразования квантовых состояний с постселекцией и их применение в квантовой криптографии”, ТМФ, 222:3 (2025), 598–610  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi; I. A. Zhigalskii, D. A. Kronberg, “Collective transformations of quantum states with postselection and their application to quantum cryptography”, Theoret. and Math. Phys., 222:3 (2025), 511–521  crossref  mathscinet  isi  scopus
2. A. S. Avanesov, D. A. Kronberg, “Generalized photon-number-splitting attack on a coherent one-way quantum-key-distribution protocol”, Phys. Rev. A, 111:4 (2025), 042601  mathnet  crossref  isi 2
3. Д. А. Кронберг, “Обобщение атаки разделением по числу фотонов и ее эффективность при применении к протоколу квантовой криптографии на боковых частотах”, Письма в ЖЭТФ, 121:12 (2025), 976–986  mathnet  crossref  isi; D. A. Kronberg, “Generalization of a photon number splitting attack and the efficiency of its application to a subcarrier wave quantum cryptography protocol”, JETP Letters, 121:12 (2025), 932–941  crossref  isi
4. Д. А. Кронберг, А. С. Холево, “Новые подходы к оценкам информации перехватчика в проблемах квантовой криптографии”, Вопросы кибербезопасности, 3:67 (2025), 110–117  crossref
5. T. R. Klevtsov, D. A. Kronberg, “Linear independence of tensor products and its application in quantum transformations”, Lobachevskii J. Math., 46:6 (2025), 2572–2580  mathnet  crossref  mathscinet
6. D. A. Kronberg, “On local postselective transformations of bipartite entangled states”, Lobachevskii J. Math., 46:6 (2025), 2601–2608  mathnet  crossref  mathscinet

   2024
7. Д. А. Кронберг, “О структуре постселективных преобразований квантовых состояний”, Некоммутативный анализ и квантовая информатика, Сборник статей. К 80-летию академика Александра Семеновича Холево, Труды МИАН, 324, МИАН, М., 2024, 132–143  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi; D. A. Kronberg, “On the Structure of Postselective Transformations of Quantum States”, Proc. Steklov Inst. Math., 324 (2024), 123–134  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus 1
8. G. G. Amosov, A. D. Baranov, D. A. Kronberg, “On positive operator-valued measures generated by a family of one-dimensional projectors”, Ann. Funct. Anal., 15 (2024), 48, 12 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  isi
9. Д. А. Кронберг, “Квантовая схема для атаки на протокол квантовой криптографии с фазово-временным кодированием”, Матем. вопр. криптогр., 15:2 (2024), 91–100  mathnet  crossref  mathscinet 1
10. T. R. Klevtsov, D. A. Kronberg, “On eavesdropping strategy for geometrically uniform coherent states quantum cryptography protocol”, Lobachevskii J. Math., 45:6 (2024), 2527–2533  mathnet  crossref  mathscinet

   2023
11. Д. А. Кронберг, “Уязвимость квантовой криптографии с фазово-временны́м кодированием в условиях затухания”, ТМФ, 214:1 (2023), 140–152  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi; D. A. Kronberg, “Vulnerability of quantum cryptography with phase–time coding under attenuation conditions”, Theoret. and Math. Phys., 214:1 (2023), 121–131  crossref  mathscinet  isi  scopus 7
12. A. S. Avanesov, D. A. Kronberg, “On postselective modifications of quantum observables”, Lobachevskii J. Math., 44:6 (2023), 1980–1989  mathnet  crossref  mathscinet  elib 1
13. V. A. Pastushenko, D. A. Kronberg, “On classical data processing which affects additivity of quantum accessible information”, Lobachevskii J. Math., 44:6 (2023), 2160–2168  mathnet  crossref  mathscinet  elib 1
14. A. D. Kodukhov, D. A. Kronberg, “Entanglement-based approach to quantum coherence, path information, and uncertainty”, Phys. Rev. A, 108 (2023), 052429, 9 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  isi 3
15. Timur Klevtsov, Dmitry Kronberg, “Assisted postselective quantum transformations and an improved photon number splitting attack strategy”, Mathematics, 11:24 (2023), 4973, 11 pp.  mathnet  crossref  isi 4

   2022
16. N. R. Kenbaev, D. A. Kronberg, “Quantum postselective measurements: Sufficient condition for overcoming the Holevo bound and the role of max-relative entropy”, Phys. Rev. A, 105:1 (2022), 12609, 6 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus 11
17. Д. А. Кронберг, Е. О. Киктенко, А. С. Трушечкин, А. К. Федоров, “Комментарий к статье «Достаточно ли состояний ловушек (Decoy state-метода) для гарантии секретности ключей в квантовой криптографии?» С. Н. Молоткова, К. С. Кравцова, М. И. Рыжкина и к поправке к этой статье”, ЖЭТФ, 161:5 (2022), 627–630  mathnet  crossref  elib; D. A. Kronberg, E. O. Kiktenko, A. S. Trushechkin, A. K. Fedorov, “Comments on the Paper “Are There Enough Decoy States to Ensure Key Secrecy in Quantum Cryptography?” by S. N. Molotkov, K. S. Kravtsov, and M. I. Ryzhkin and on the Erratum to This Paper”, J. Exp. Theor. Phys., 134:5 (2022), 533–535  crossref  scopus
18. D. Babukhin, D. Kronberg, D. Sych, “Explicit attacks on the Bennett-Brassard 1984 protocol with partially distinguishable photons”, Phys. Rev. A, 106 (2022), 042403, 9 pp., arXiv: 2205.15964  mathnet  crossref  mathscinet 8
19. D. A. Kronberg, “Modification of Quantum Measurements by Mapping onto Quantum States and Classical Outcomes”, Lobachevskii J. Math., 43:7 (2022), 1663–1668  mathnet  crossref  mathscinet 4
20. D. A. Kronberg, “Success probability for postselective transformations of pure quantum states”, Phys. Rev. A, 106:4 (2022), 42447, 6 pp.  mathnet  crossref  mathscinet 11

   2021
21. А. С. Трушечкин, Е. О. Киктенко, Д. А. Кронберг, А. К. Федоров, “Стойкость метода обманных состояний в квантовой криптографии”, УФН, 191:1 (2021), 93–109  mathnet  crossref  adsnasa  isi; A. S. Trushechkin, E. O. Kiktenko, D. A. Kronberg, A. K. Fedorov, “Security of the decoy state method for quantum key distribution”, Phys. Usp., 64:1 (2021), 88–102  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus 32
22. Д. А. Кронберг, “Об увеличении различимости квантовых состояний с произвольной вероятностью успеха”, Математика квантовых технологий, Сборник статей, Труды МИАН, 313, МИАН, М., 2021, 124–130  mathnet  crossref  isi; D. A. Kronberg, “Increasing the Distinguishability of Quantum States with an Arbitrary Success Probability”, Proc. Steklov Inst. Math., 313 (2021), 113–119  crossref  isi  elib  scopus 11
23. N. R. Kenbaev, D. A. Kronberg, “Quantum measurement with post-selection for two mixed states”, AIP Conf. Proc., 2362, 2021, 050001, 5 pp.  mathnet  crossref  scopus
24. A. B. Sagingalieva, D. A. Kronberg, “Adaptive algorithms of error correction and error estimation in quantum cryptography”, AIP Conf. Proc., 2362, 2021, 050002, 8 pp.  mathnet  crossref  scopus 1
25. Alexey Kodukhov, Dmitry Kronberg, “Measuring entangled state: On connection between observable uncertainty and ensemble coherence”, AIP Conf. Proc., 2362, 2021, 050003, 7 pp.  mathnet  crossref  scopus 1
26. D. A. Kronberg, “Comment on “Practical quantum key distribution with geometrically uniform states””, Phys. Rev. A, 104:2 (2021), 026401, 3 pp.  mathnet  crossref  adsnasa  isi  scopus 2
27. Д. А. Кронберг, “Об уязвимостях квантовой криптографии на геометрически однородных когерентных состояниях”, Квантовая Электроника, 51:10 (2021), 928–937  mathnet  crossref  isi  scopus; D. A. Kronberg, “Vulnerabilities of quantum cryptography on geometrically uniform coherent states”, Quantum Electronics, 51:10 (2021), 928–937  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus 3
28. A. D. Kodukhov, V. A. Pastushenko, N. S. Kirsanov, D. A. Kronberg, V. M. Vinokur, M. Pflitsch, G. B. Lesovik, Boosting quantum key distribution via the end-to-end physical control, 2021, 14 pp., arXiv: 2109.05575
29. V. Rodimin, A. Tayduganov, D. Kronberg, Y. Durkin, A. Zharinov, Y. Kurochkin, Go-and-return phase encoded SR QKD and its security consideration, 2021, 15 pp., arXiv: 2106.10082
30. A. S. Avanesov, D. A. Kronberg, “On eavesdropping strategy for symmetric coherent states quantum cryptography using heterodyne measurement”, Lobachevskii J. Math., 42:10 (2021), 2285–2294  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus 4
31. N. S. Kirsanov, N. R. Kenbaev, A. B. Sagingalieva, D. A. Kronberg, V. M. Vinokur, G. B. Lesovik, Long-distance quantum key distribution based on the physical loss control, 2021, 20 pp., arXiv: 2105.00035

   2020
32. D. A. Kronberg, A. S. Nikolaeva, Yu. V. Kurochkin, A. K. Fedorov, “Quantum soft filtering for the improved security analysis of the coherent one-way quantum-key-distribution protocol”, Phys. Rev. A, 101:3 (2020), 32334, 7 pp., arXiv: 1910.06167  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus 22
33. А. С. Аванесов, Д. А. Кронберг, “О возможностях использования практических ограничений перехватчика в квантовой криптографии”, Квантовая электроника, 50:5 (2020), 454–460  mathnet  crossref  isi  scopus; A. S. Avanesov, D. A. Kronberg, “Possibilities of using practical limitations of an eavesdropper in quantum cryptography”, Quantum Electronics, 50:5 (2020), 454–460  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus 3
34. Д. А. Кронберг, “Роль коллективного приготовления и измерения состояний в некоторых квантовых коммуникационных протоколах”, Квантовая электроника, 50:5 (2020), 461–468  mathnet  crossref  isi  scopus; D. A. Kronberg, “Role of collective preparation and measurement of states in some quantum communication protocols”, Quantum Electronics, 50:5 (2020), 461–468  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
35. A. S. Avanesov, D. A. Kronberg, “On applying pseudorandom number generators in quantum cryptography with coherent states”, AIP Conf. Proc., 2241, 2020, 20026, 4 pp.  mathnet  crossref  isi  scopus 1
36. D. A. Kronberg, “Generalized discrimination between symmetric coherent states for eavesdropping in quantum cryptography”, Lobachevskii J. Math., 41:12 (2020), 2332–2337  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus 10

   2019
37. А. С. Аванесов, Д. А. Кронберг, “О квантовой криптографии на когерентных состояниях с использованием псевдослучайных генераторов”, Квантовая электроника, 49:10 (2019), 974–981  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  isi  scopus; A. S. Avanesov, D. A. Kronberg, “Coherent-state quantum cryptography using pseudorandom number generators”, Quantum Electronics, 49:10 (2019), 974–981  crossref  mathscinet  mathscinet  adsnasa  isi  elib  scopus 6
38. D. A. Kronberg, “Coherence of quantum ensemble as a dual to uncertainty for a single observable”, Lobachevskii J. Math., 40:10 (2019), 1507–1515  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus 6

   2018
39. A. S. Avanesov, D. A. Kronberg, A. N. Pechen, “Active beam splitting attack applied to differential phase shift quantum key distribution protocol”, P-Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl., 10:3 (2018), 222–232, arXiv: 1910.08339  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus 11
40. Д. А. Кронберг, Ю. В. Курочкин, “О роли флуктуаций интенсивности в квантовой криптографии на основе когерентных состояний”, Квантовая электроника, 48:9 (2018), 843–848  mathnet  crossref  isi  elib  elib  scopus; D. A. Kronberg, Yu. V. Kurochkin, “Role of intensity fluctuations in quantum cryptography with coherent states”, Quantum Electron., 48:9 (2018), 843–848  crossref  adsnasa  isi  scopus 11

   2017
41. Д. А. Кронберг, Е. О. Киктенко, А. К. Федоров, Ю. В. Курочкин, “Анализ уязвимости когерентного протокола квантовой криптографии к атаке методом активного светоделителя”, Квантовая электроника, 47:2 (2017), 163–168  mathnet  mathscinet  isi  elib; D. A. Kronberg, E. O. Kiktenko, A. K. Fedorov, Yu. V. Kurochkin, “Analysis of coherent quantum cryptography protocol vulnerability to an active beam-splitting attack”, Quantrum Electron., 47:2 (2017), 163–168  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus 10
42. D. A. Kronberg, “New methods of error correction in quantum cryptography using low-density parity-check codes”, Матем. вопр. криптогр., 8:2 (2017), 77–86  mathnet  crossref  mathscinet  elib 6

   2014
43. Д. А. Кронберг, С. Н. Молотков, “Двойственность квантовых каналов связи и коллективная атака прием–перепосыл на квантовое распределение ключей с дифференциально-фазовым кодированием”, Письма в ЖЭТФ, 100:4 (2014), 305–311  mathnet  crossref  isi  elib; D. A. Kronberg, S. N. Molotkov, “Duality of quantum communication channels and a collective intercept-resend attack on quantum key distribution with differential phase shift”, JETP Letters, 100:4 (2014), 279–284  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus 3
44. Д. А. Кронберг, С. Н. Молотков, “Об атаке со светоделителем и мягкой фильтрации когерентных состояний в дифференциально-фазовой квантовой криптографии”, Журнал экспериментальной и теоретической физики, 145:1 (2014), 5–16 http://jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_145_5.pdf  mathnet  crossref  isi  elib; D. A. Kronberg, S. N. Molotkov, “On a beam splitter attack and soft filtering of coherent states in differential phase shift quantum cryptography”, Journal of Experimental and Theoretical Physics, 118:1 (2014), 1–10  crossref  adsnasa  isi  scopus 3
45. D. A. Kronberg, “A simple coherent attack and practical security of differential phase shift quantum cryptography”, Laser Physics, 24:2 (2014), 025202, 4 pp.  mathnet  crossref  adsnasa  isi  scopus 7

   2011
46. Д. А. Кронберг, “Расширение области секретности протокола квантового распределения ключей с фазово-временным кодированием”, Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, Издательский отдел факультета ВМК МГУ, 2011, 69–82
47. Д. А. Кронберг, Ю. И. Ожигов, А. Ю. Чернявский, Квантовая криптография, Макс Пресс, Москва, 2011, 112 с. http://sqi.cs.msu.su/store/storage/ss8dw5n_quantum_cryptography.pdf
48. Д. А. Кронберг, Ю. И. Ожигов, А. Ю. Чернявский, Квантовая информатика и квантовый компьютер, Макс Пресс, Москва, 2011, 68 с. http://sqi.cs.msu.su/store/storage/th25kzj_quantum_computer.pdf
49. Д. А. Кронберг, Ю. И. Ожигов, А. Ю. Чернявский, Алгебраический аппарат квантовой информатики, Макс Пресс, Москва, 2011, 56 с. http://sqi.cs.msu.su/store/storage/jpvtv20_algebraic_tools.pdf

   2010
50. Д. А. Кронберг, С. Н. Молотков, “Усиление стойкости фазово-временно́й квантовой криптографии блочным исправлением ошибок”, Письма в ЖЭТФ, 92:7 (2010), 539–544  mathnet  isi  elib; D. A. Kronberg, S. N. Molotkov, “Enhancement of the robustness of phase-time quantum cryptography by block error correction”, JETP Letters, 92:7 (2010), 490–495  crossref  adsnasa  isi  scopus
51. Д. А. Кронберг, С. Н. Молотков, “Квантовая схема для оптимального подслушивания протокола BB84 квантового распределения ключей”, Известия РАН. Серия физическая, 74:7 (2010), 954-960  zmath; D. A. Kronberg, S. N. Molotkov, “Quantum scheme for an optimal attack on quantum key distribution protocol BB84”, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 74:7 (2010), 912–918  crossref  zmath  adsnasa  scopus 2
52. Д. А. Кронберг, С. Н. Молотков, “Квантовая схема для оптимального подслушивания квантового распределения ключей с фазово-временным кодированием”, Журнал экспериментальной и теоретической физики, 138:1 (2010), 33-66 http://jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_138_33.pdf  crossref  elib; D. A. Kronberg, S. N. Molotkov, “Quantum circuit for optimal eavesdropping in quantum key distribution using phase-time coding”, Journal of Experimental and Theoretical Physics, 111:1 (2010), 27–56  crossref  adsnasa  isi  scopus 3


Полный список публикаций
На главную страницу

© Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2004–2026
Разработка и дизайн: Отдел КС и ИТ