Quantum News Briefs 8월 2035일: NSA는 국가 보안 시스템 전반에 양자 이후 암호화를 채택하기 위한 XNUMX년 기한을 설정하고, PQShield는 신호 프로토콜에 대한 양자 이후 업그레이드를 게시하고 신호 재단에 무료로 제공합니다. 탄소 중립 등을 향한 주행 범위 확장을 위한 다이아몬드 양자 센서

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By 산드라 헬셀 게시일 08년 2022월 XNUMX일

Quantum News Briefs는 오늘 국가 보안 시스템 전반에 걸쳐 포스트 양자 암호화 채택 기한을 2035년으로 설정한 NSA 발표와 함께 시작됩니다. 이어서 QShield의 신호 프로토콜에 대한 포스트 퀀텀 업그레이드와 무료 업그레이드에 대한 소식이 Signal Foundation에 무료로 제공됩니다. . 세 번째는 탄소 중립을 향한 주행 거리 확장을 위한 다이아몬드 양자 센서를 사용한 고정밀 전기 자동차 배터리 모니터링의 획기적인 발전을 보고한 일본 연구진 팀의 소식입니다.

NSA는 국가 보안 시스템 전반에 걸쳐 포스트 양자 암호화 채택 기한을 2035년으로 정했습니다.

TheFedscoop의 John Hewitt Jones는 “7월 2035일 수요일 국가 안보국은 새로운 지침을 통해 국가 보안 시스템의 소유자와 운영자가 XNUMX년까지 포스트 양자 알고리즘을 사용하기 시작할 것으로 기대한다고 말했습니다.”라고 보고했습니다. Quantum News Briefs는 아래에 요약되어 있습니다.
에서 권고 사항, 정보 기관은 공급업체가 새로운 기술 요구 사항에 대비할 것을 권장했지만 일부 양자 저항 알고리즘은 아직 사용 승인을 받지 못했다는 점을 인정했습니다.
각서에는 다음이 포함됩니다. 상업용 국가 보안 알고리즘 제품군 2.0 — 기관의 새로운 암호화 표준 세트 — 외국의 공격자가 고급 컴퓨팅 기술을 사용하여 수년 동안 대부분의 연방 시스템을 보호해 온 공개 키 암호화를 깨뜨릴 가능성에 대한 우려가 높아지는 가운데 출시되었습니다.
NSA는 전체 2035년 기한과 함께 포스트퀀텀 알고리즘 채택 기간이 기술마다 다를 것으로 예상하고 정보 커뮤니티와 공급업체가 도달할 것으로 예상하는 다양한 추가 이정표를 발표했다고 밝혔습니다.
권고에 따르면 NSA는 국가 보안 시스템용 소프트웨어 및 펌웨어 서명이 2.0년까지 Commercial National Security Algorithm Suite 2030을 독점적으로 사용할 것으로 예상하고 있습니다.
새로운 지침에 대해 NSA의 사이버 보안 책임자인 Rob Joyce는 다음과 같이 말했습니다. “가장 중요한 시스템에서 양자 저항 기술로의 전환에는 정부, 국가 보안 시스템 소유자 및 운영자, 업계 간의 협력이 필요합니다.” FedScoop 기사를 보려면 여기를 클릭하세요..

참고:  25월 27~XNUMX일 뉴욕시에서 열리는 IQT Quantum Cybersecurity 컨퍼런스 및 전시회

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PQShield는 Signal Protocol에 대한 포스트퀀텀 업그레이드를 게시하고 이를 Signal Foundation에 무료로 제공합니다.

포스트퀀텀 암호화 회사 PQ쉴드 오늘 백서를 발표했습니다. 포스트 양자 세계의 안전한 메시징. Quantum News Brief는 여기에 발표 내용을 요약합니다.
백서에서 PQShield는 엔드 투 엔드 메시징을 보호하기 위한 양자 위협을 제시하고 양자 공격으로부터 보호하기 위해 신호 보안 메시징 프로토콜에 PQC(포스트 양자 암호화)를 추가할 수 있는 방법을 설명합니다.
백서는 일반적으로 모바일 장치 간에 발생하므로 특정 성능 및 데이터 요구 사항이 따르는 양방향 설정에서 메시징 보안에 포스트 양자 암호화를 적용할 수 있는 방법을 간략하게 설명합니다. 그런 다음 PQShield는 이를 고유한 데이터 및 대역폭 문제와 함께 그룹 메시징으로 확장할 수 있는 방법을 설명합니다.
PQShield는 엔드투엔드 암호화 메시징 IP 라이선스를 제공합니다. 신호 재단 무료 – 시스템을 업그레이드할 계획이 있는 경우 – 모든 사람이 안전한 통신에 액세스할 수 있도록 한다는 사명을 갖고 무료 암호화 메시징 앱인 Signal을 지원하는 비영리 단체를 지원합니다.
지난 10년 동안 스마트폰이 널리 보급되면서 보안 메시징 앱의 사용도 급증했습니다. 위에 2억 명이 WhatsApp을 사용했습니다. in 2022년 XNUMX월40천만 명이 Signal을 사용했습니다.. 그러나 오늘날 이러한 메시징 앱이 아무리 안전하더라도 대규모 양자 컴퓨터는 곧 메시지를 비공개로 유지하기 위해 사용하는 종단 간 암호화를 깨뜨릴 수 있는 처리 능력을 갖추게 될 것입니다.
두 당사자 간의 보안 메시징을 설정하기 위한 최적의 표준으로 간주되는 신호 프로토콜에 포스트 양자 암호화를 추가하는 것은 기술적인 문제가 없지는 않습니다. 새 백서에서 PQShield는 Signal 프로토콜의 기존 핵심 구성 요소의 기능과 보안 보장을 모방하는 양자 보안 솔루션을 구축해야 할 필요성을 설명합니다.

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탄소 중립을 향한 주행 거리 확장을 위한 다이아몬드 양자 센서를 사용한 고정밀 전기 자동차 배터리 모니터링

도쿄공과대학(도쿄테크) 하타노 무츠코 교수가 이끄는 일본 연구진이 EV의 일반적인 고전류를 측정하면서 1% 정확도 이내로 배터리 충전량을 추정할 수 있는 다이아몬드 양자 센서 기반 감지 기술을 보고했습니다. .
연구에서 팀은 자동차의 부스바(들어오고 나가는 전류를 위한 전기 접합부)의 양쪽에 배치된 두 개의 다이아몬드 양자 센서를 사용하여 프로토타입 센서를 만들었습니다. 그런 다음 두 센서에서 감지된 공통 노이즈를 제거하고 실제 신호만 유지하기 위해 "차동 감지"라는 기술을 사용했습니다. 이를 통해 배경 환경 소음 속에서도 10mA의 작은 전류를 감지할 수 있었습니다.
다음으로, 팀은 1GHz 대역폭에 걸쳐 양자 센서의 자기 공명 주파수를 추적하기 위해 두 개의 마이크로파 발생기에서 생성된 주파수의 혼합 아날로그-디지털 제어를 사용했습니다. 이는 ±1000A의 넓은 동적 범위(검출된 최대 전류와 최소 전류의 비율)를 허용합니다. 또한 일반 차량 애플리케이션을 포괄하는 −40 ~ + 85°C의 넓은 작동 온도 범위가 확인되었습니다.
마지막으로 팀은 EV의 에너지 소비에 대한 표준 테스트인 WLTC(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle) 주행을 위해 이 프로토타입을 테스트했습니다. 센서는 -50A부터 130A까지 충방전 전류를 정확하게 추적해 1% 이내의 배터리 충전 추정 정확도를 입증했다.
이러한 발견은 어떤 의미를 갖는가? 하타노 교수는 “배터리 사용 효율을 10% 높이면 배터리 무게는 10% 줄어들고, 이는 3.5년 5천만 대의 새로운 EV에 대한 주행 에너지를 20%, 생산 에너지를 2030% 절감할 것”이라고 말했습니다.

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Archer Materials, 칩 제조업체 GlobalFoundries와 협력하여 대량 생산 양자 프로세서 기술 개발

호주의 Archer는 상온에서 양자 정보를 감지할 수 있는 획기적인 기술이라고 주장하는 12CQ 양자 칩 기술의 산업 규모 제조를 위해 GlobalFoundries와 협력했다고 발표했습니다. Quantum News Briefs는 여기에서 개발 상황을 공유합니다.
합의의 일환으로 Archer는 GlobalFoundries의 기술 시설 및 제조 프로세스에 접근할 수 있게 됩니다. 두 사람은 12CQ 칩 장치 및 부품의 잠재적인 대량 제조 경로를 탐색하고 장치 및 회로 설계에 대해서도 긴밀히 협력할 것이라고 회사는 말했습니다.
Archer에 따르면 현재의 양자 컴퓨팅 큐비트 아키텍처는 잘 확립된 반도체 프로세스를 사용하여 대량 제조에 맞춰진 오늘날의 클래식 컴퓨터를 구동하는 프로세서 칩과 달리 맞춤형 제작에 의존합니다.
따라서 기존 산업 규모의 반도체 파운드리를 사용하여 큐비트를 제조하는 방법을 찾는 것은 양자 프로세서 개발에 있어 중요한 과제로 간주되며, 이는 Archer가 AMD, Broadcom과 같은 고객을 위한 칩을 생산하는 GlobalFoundries와 협력하여 해결하기를 희망하는 것으로 보입니다. , 그리고 퀄컴.

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Sandra K. Helsel, Ph.D. 1990년부터 프론티어 기술을 연구하고 보고했습니다. 그녀는 박사 학위를 받았습니다. 애리조나 대학교 출신.

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