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De tout temps, les mathématiciens ont cherché un système qui permettrait à deux interlocuteurs de converser à l'abri des oreilles indiscrètes par l'entremise d'une voie de communication qui n'offre pourtant aucune sécurité contre l'espionnage. Shannon a démontré au milieu du siècle dernier que ce rêve est impossible en principe, à moins que les interlocuteurs ne disposent d'une clef secrète aléatoire aussi longue que la somme des messages qu'ils désirent s'échanger. Mais ce théorème décourageant était fondé sur la théorie de l'information dont les racines implicites se trouvent dans les principes de la mécanique classique. Or, c'est la mécanique quantique qui …
La cryptographie quantique est une méthode permettant de générer à distance une clé cryptographique de façon inconditionnellement sécuritaire. Cela rend possible, en principe, la communication d'information avec une confidentialité garantie. Plusieurs démonstrations de cette méthode ont été réalisées par l'échange de photons individuels sur fibre optique. Cependant, ces démonstrations n'ont généralement pas été conçues dans le but de permettre à plus de deux participants désireux de communiquer avec une sécurité garantie. Dans cette communication, nous décrirons premièrement comment le multiplexage en longueur d'onde permet de créer un réseau capable de supporter autant de participants que de longueurs d'onde dans la …
La cryptographie quantique est une méthode permettant de générer à distance une clé cryptographique de façon inconditionnellement sécuritaire. Cela rend possible, en principe, la communication d'information avec une confidentialité garantie. Plusieurs démonstrations de cette méthode ont été réalisées par l'échange de photons individuels sur fibre optique. Cependant, ces démonstrations n'ont généralement pas été conçues dans le but de permettre à plus de deux participants désireux de communiquer avec une sécurité garantie. Dans cette communication, nous décrirons premièrement comment le multiplexage en longueur d'onde permet de créer un réseau capable de supporter autant de participants que de longueurs d'onde dans la …
La cryptographie quantique est une méthode permettant de générer à distance une clé cryptographique de façon inconditionnellement sécuritaire. Cela rend possible, en principe, la communication d'information avec une confidentialité garantie. Plusieurs démonstrations de cette méthode ont été réalisées par l'échange de photons individuels sur fibre optique. Cependant, ces démonstrations n'ont généralement pas été conçues dans le but de permettre à plus de deux participants désireux de communiquer avec une sécurité garantie. Dans cette communication, nous décrirons premièrement comment le multiplexage en longueur d'onde permet de créer un réseau capable de supporter autant de participants que de longueurs d'onde dans la …
De tout temps, les mathématiciens ont cherché un système qui permettrait à deux interlocuteurs de converser à l'abri des oreilles indiscrètes par l'entremise d'une voie de communication n'offrant aucune sécurité contre l'espionnage. Shannon a démontré il y a un demi-siècle que ce rêve est impossible en principe à moins que les interlocuteurs ne disposent d'une clef secrète aléatoire aussi longue que la somme des messages qu'ils désirent s'échanger. Mais ce théorème décourageant était fondé sur sa théorie de l'information dont les racines se trouvent dans les principes de la mécanique classique. Or, la mécanique quantique nous apprend que les particules …
Le laboratoire d'informatique appliquée de l'Université de Montréal a fait l'acquisition de deux mini-ordinateurs Interdata 4. Un d'entre eux est destiné à écrire des systèmes d'exploitation et autres programmes, alors que l'autre est à faire du temps réel. Ces ordinateurs, qui sont microprogrammables, sont dotés de seize lignes d'interruption et de convertisseurs analogique/numérique et numérique/analogique. Ces ordinateurs sont donc spécialement conçus pour traiter des applications en temps réel. Habituellement, les ordinateurs fonctionnent en temps réel en consacrant une tâche déterminée, mais lorsqu'ils ont des temps libres, rien ne font rien. L'intérêt du système d'exploitation que nous écrivons au laboratoire est …
Le laboratoire d'informatique appliquée de l'Université de Montréal a fait l'acquisition de deux mini-ordinateurs Interdata 4. Un d'entre eux est destiné à écrire des systèmes d'exploitation et autres programmes, alors que l'autre est à faire du temps réel. Ces ordinateurs, qui sont microprogrammables, sont dotés de seize lignes d'interruption et de convertisseurs analogique/numérique et numérique/analogique. Ces ordinateurs sont donc spécialement conçus pour traiter des applications en temps réel. Habituellement, les ordinateurs fonctionnent en temps réel en consacrant une tâche déterminée, mais lorsqu'ils ont des temps libres, rien ne font rien. L'intérêt du système d'exploitation que nous écrivons au laboratoire est …