摘要 - Quantum密钥分布(QKD)承诺信息理论安全性,但是将QKD集成到TLS等现有协议中,由于其根本不同的操作模型,仍然具有挑战性。在本文中,我们提出了一种混合QKD-KEM协议,采用两种不同的集成方法:一种与ETSI 004和014规格兼容的客户端启动流,以及类似于现有工作的服务器发射的流量,但与无状态ETSI 014 API相似。与以前的实现不同,我们的工作专门解决了对生产QKD网络至关重要的状态QKD密钥交换协议(ETSI 004)的集成。通过调整OpenSL的提供商基础架构以适应QKD的预分配密钥模型,我们在提供双层安全性的同时,保持与当前TLS实现的兼容性。绩效评估证明了我们的混合方案具有可接受的开销的可行性,这表明针对量子威胁的强大安全性是可以实现的,同时解决了不同QKD API规格的唯一要求。索引术语 - POST-量词加密,PQC,QKD,TLS,OpenSSL
[5] ETSI TS 102 992 V1.1.1,数字视频广播 (DVB);用于 DVB-T2 第二代数字地面电视广播系统的可选发射机签名(T2-TX-SIG)的结构和调制;
这项工作。我们的论文取自 ETSI 量子安全密码学小组目前正在开发的一份更大的文件,该文件讨论了量子计算机对对称密码学的影响。旨在利用现有文献中关于高效量子电路和经过充分研究的量子纠错码的结果来估计 Grover 在合理的时间内破解标准化分组密码和哈希函数所需的物理资源。它还补充了之前的 ETSI QSC 报告 [1],该报告对算法实现、量子纠错和量子硬件性能做出了非常保守的假设,得出结论,256 位分组密码和哈希函数将保持对 Grover 的安全性。
2023 年 1 月 26 日——网络安全、网络防御、信息保证。ETSI。650 ... 网络安全非营利组织是改善网络防御的重要资源...
本交付物中提供的信息仅针对具有适当经验的专业人士,他们能够根据普遍接受的工程或其他专业标准和适用法规理解和解释本交付物中的信息。本交付物中未对产品和服务或供应商做出任何推荐,也不应该暗示任何推荐。在任何情况下,ETSI 均不对利润损失或任何其他偶然或间接损失负责。本交付物中包含的任何软件均按“原样”提供,不提供任何明示或暗示的保证,包括但不限于适销性、适用于特定用途和不侵犯知识产权的保证,并且 ETSI 在任何情况下均不对因使用本交付物或与本交付物相关的任何损害(包括但不限于利润损失、业务中断、信息丢失或任何其他经济损失)负责。
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基于FPGA的HW验证,FW验证,RF性能,互操作性,标准合规性(NFC论坛,EMVCO,ISO),验证PCB PCB开发EMC Pre -Scans:FCC,IC,ETSI,ARIB
ITU-T • SG 11:QKDN 协议方面 • SG 13:QKDN 网络方面 • SG 17:QKDN 安全方面 • FG QIT4N WG1:QIT 的网络方面;WG2:QKDN ISO/IEC JTC1 信息技术 • SC 27 WG 3:QKD 实施安全(ISO 23837 和 PWI 22061) • IEC SEG 14 量子技术 • JTC 3 量子技术 ETSI ISG QKD • 自 2008 年以来的 QKD 标准化活动 ETSI TC Cyber QSC • 量子安全密码学 CEN 量子技术焦点组 • QT 标准化路线图:需求、用例、供应 IEEE 和 IRTF • 量子倡议对标准的支持 • 量子通信、量子计算、量子互联网 NIST • 后量子密码学(PQC)算法
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UICC 版本 12 Java 卡 3.0.4 全球平台认证 2.2(修订版 A、B、C、D、E) SIMAlliance IPP 2.1 GMSA RSP SGP.02 M2M 3.2 省电功能(PSM、eDRX) ETSI R13
