Квантове розповсюдження ключа — це метод кодування і передачі ключа для симетричного шифрування із використанням фотонів, що, в теорії, забезпечує майже незламну форму криптографії. При використанні цього методу будь-яке підслуховування призведе до спотворення інформації, таким чином відправник і задуманий отримувач можуть порівняти частини ключа і, якщо вони виявляють будь-які відмінності між відправленою і отриманою версією, зможуть відкинути цей ключ і почати передачу наново.
Станом на 2016 рік більшість криптографічних операцій покладаються на асиметричне шифрування. При цьому надійність найпоширеніших алгоритмів цього типу визначається тим фактом, що факторизація великих чисел є дуже складною обчислювальною операцією. Проте зі збільшенням потужностей комп'ютерів і перспективою розвитку квантових комп'ютерів ці форми криптографії можуть повністю втратити актуальність. В такій ситуації алгоритми шифрування із симетричним ключем, що розповсюджується із використанням квантових властивостей фотонів, може стати новим стандартом криптографічної безпеки.
Практичне впровадження технології стало можливим тільки у 2000-их роках, коли з'явились нові методи охолодження детекторів фотонів за допомогою струму. До цього вони охолоджувались рідким азотом, що утруднювало використання у дата-центрах. У 2007 році швейцарська фірма ID Quantique створила одну із перших комерційних систем квантової передачі ключа, яку використовує швейцарський уряд і банки.
Наразі максимальна відстань, на яку можна передати ключ цим методом обмежена близько 110 км, оскільки на більших відстанях сигнал псується, через поглинання фотонів оптичним волокном. Це обмеження можна подолати за допомогою впровадження вузлів, які будуть реєструвати і перепосилати сигнал. Такий підхід зокрема обрав китайський уряд, який ініціював спорудження 2000-кілометрової квантової мережі від Шанхаю до Пекіну. З іншого боку, рішення із використанням вузлів не годиться для інтернету, оскільки воно передбачає з'єднання комп'ютерів у лінійну структуру. Вчені Лос-Аламоської лабораторії працюють над створенням передавача QKarD, який уможливить під'єднання різноманітних клієнтів до централізованого сервера для обміну квантовими ключами. QKarD уже заліцензований для комерційного використання Whitewood Encryption Systems.
Перші досягнення
Toshiba Europe була нагороджена престижною нагородою Інститут фізики за бізнес-інновації. Це визнання новаторської технології Toshiba QKD, розробленої протягом двох десятиліть досліджень, захисту комунікаційну інфраструктуру від теперішніх і майбутніх кіберзагроз, а також комерціалізацію продуктів виробництва у Великій Британії, які прокладають шлях до квантового Інтернету.
Toshiba також отримала нагороду Semi Grand Prix в категорії Solutions для QKD, виграла премію міністра економіки, торгівлі та промисловості на CEATEC JAPAN AWARD 2021, престижні нагороди, вручені на CEATEC, головній виставці електронної промисловості Японії.
Примітки
- Tim Folger. The Quantum Hack // Scientific American. — № 314. — С. 48 - 55.
- https://www.toshiba.co.jp/qkd/en/index.html
- . Архів оригіналу за 24 Листопада 2021. Процитовано 24 Листопада 2021.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - Pittaluga, Mirko; Minder, Mariella; Lucamarini, Marco; Sanzaro, Mirko; Woodward, Robert I.; Li, Ming-Jun; Yuan, Zhiliang; Shields, Andrew J. (30 грудня 2020). . arXiv:2012.15099 [quant-ph]. Архів оригіналу за 24 Листопада 2021. Процитовано 24 листопада 2021.
- Website ), CEATEC 2021 ONLINE ( Official. . CEATEC 2021 ONLINE ( Official Website ) (англ.). Архів оригіналу за 24 Листопада 2021. Процитовано 24 листопада 2021.
Див. також
Це незавершена стаття з криптографії. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Kvantove rozpovsyudzhennya klyucha ce metod koduvannya i peredachi klyucha dlya simetrichnogo shifruvannya iz vikoristannyam fotoniv sho v teoriyi zabezpechuye majzhe nezlamnu formu kriptografiyi Pri vikoristanni cogo metodu bud yake pidsluhovuvannya prizvede do spotvorennya informaciyi takim chinom vidpravnik i zadumanij otrimuvach mozhut porivnyati chastini klyucha i yaksho voni viyavlyayut bud yaki vidminnosti mizh vidpravlenoyu i otrimanoyu versiyeyu zmozhut vidkinuti cej klyuch i pochati peredachu nanovo Stanom na 2016 rik bilshist kriptografichnih operacij pokladayutsya na asimetrichne shifruvannya Pri comu nadijnist najposhirenishih algoritmiv cogo tipu viznachayetsya tim faktom sho faktorizaciya velikih chisel ye duzhe skladnoyu obchislyuvalnoyu operaciyeyu Prote zi zbilshennyam potuzhnostej komp yuteriv i perspektivoyu rozvitku kvantovih komp yuteriv ci formi kriptografiyi mozhut povnistyu vtratiti aktualnist V takij situaciyi algoritmi shifruvannya iz simetrichnim klyuchem sho rozpovsyudzhuyetsya iz vikoristannyam kvantovih vlastivostej fotoniv mozhe stati novim standartom kriptografichnoyi bezpeki Praktichne vprovadzhennya tehnologiyi stalo mozhlivim tilki u 2000 ih rokah koli z yavilis novi metodi oholodzhennya detektoriv fotoniv za dopomogoyu strumu Do cogo voni oholodzhuvalis ridkim azotom sho utrudnyuvalo vikoristannya u data centrah U 2007 roci shvejcarska firma ID Quantique stvorila odnu iz pershih komercijnih sistem kvantovoyi peredachi klyucha yaku vikoristovuye shvejcarskij uryad i banki Narazi maksimalna vidstan na yaku mozhna peredati klyuch cim metodom obmezhena blizko 110 km oskilki na bilshih vidstanyah signal psuyetsya cherez poglinannya fotoniv optichnim voloknom Ce obmezhennya mozhna podolati za dopomogoyu vprovadzhennya vuzliv yaki budut reyestruvati i pereposilati signal Takij pidhid zokrema obrav kitajskij uryad yakij iniciyuvav sporudzhennya 2000 kilometrovoyi kvantovoyi merezhi vid Shanhayu do Pekinu Z inshogo boku rishennya iz vikoristannyam vuzliv ne goditsya dlya internetu oskilki vono peredbachaye z yednannya komp yuteriv u linijnu strukturu Vcheni Los Alamoskoyi laboratoriyi pracyuyut nad stvorennyam peredavacha QKarD yakij umozhlivit pid yednannya riznomanitnih kliyentiv do centralizovanogo servera dlya obminu kvantovimi klyuchami QKarD uzhe zalicenzovanij dlya komercijnogo vikoristannya Whitewood Encryption Systems Pershi dosyagnennyaToshiba Europe bula nagorodzhena prestizhnoyu nagorodoyu Institut fiziki za biznes innovaciyi Ce viznannya novatorskoyi tehnologiyi Toshiba QKD rozroblenoyi protyagom dvoh desyatilit doslidzhen zahistu komunikacijnu infrastrukturu vid teperishnih i majbutnih kiberzagroz a takozh komercializaciyu produktiv virobnictva u Velikij Britaniyi yaki prokladayut shlyah do kvantovogo Internetu Toshiba takozh otrimala nagorodu Semi Grand Prix v kategoriyi Solutions dlya QKD vigrala premiyu ministra ekonomiki torgivli ta promislovosti na CEATEC JAPAN AWARD 2021 prestizhni nagorodi vrucheni na CEATEC golovnij vistavci elektronnoyi promislovosti Yaponiyi PrimitkiTim Folger The Quantum Hack Scientific American 314 S 48 55 https www toshiba co jp qkd en index html Arhiv originalu za 24 Listopada 2021 Procitovano 24 Listopada 2021 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Pittaluga Mirko Minder Mariella Lucamarini Marco Sanzaro Mirko Woodward Robert I Li Ming Jun Yuan Zhiliang Shields Andrew J 30 grudnya 2020 arXiv 2012 15099 quant ph Arhiv originalu za 24 Listopada 2021 Procitovano 24 listopada 2021 Website CEATEC 2021 ONLINE Official CEATEC 2021 ONLINE Official Website angl Arhiv originalu za 24 Listopada 2021 Procitovano 24 listopada 2021 Div takozhProtokol uzgodzhennya klyuchiv Algoritmi kvantovoyi optimizaciyi Kvantove programuvannya Kvantova merezha Ce nezavershena stattya z kriptografiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi