IndustrialProtect 建立在这样一个前提上:通过保持 IT 和 OT(运营技术)网络之间的安全隔离,可以降低任何网络攻击的风险和影响。该解决方案的目的是实现分段网络边界之间的安全信息交换,以便业务流程可以继续在跨越这些边界的网络之间运行。它使远程监控网络能够与控制系统或现场系统内的元件进行安全通信和控制,并促进工业系统与商业网络、企业或公司 LAN 之间的安全通信。
安全通信是自由社会的基石,对关键基础设施的可靠运行至关重要。加密方法对于确保这一点至关重要。然而,量子计算的发展意味着今天使用的加密协议可能在可预见的未来被解密,这就是为什么迫切需要“量子安全”的加密通信方式。量子密钥分发(QKD)这一新兴技术基于量子力学原理实现物理安全通信,而能够在更长距离上传输或交换量子态的技术被统称为量子通信。本报告概述了量子通信的技术和技术代际,分析了研究、工业化、测试基础设施和市场等领域的发展,并讨论了技术主权在量子通信中的相关性。
尤其是在传感领域,量子物理学设定了传感灵敏度的界限 - 称为海森堡极限 - 比当前传感器的灵敏度低几个数量级。在计算领域,据观察,量子计算机可以执行一些使用当前或未来的经典计算技术无法实现的计算。在通信领域,量子物理学可以实现可证明的安全通信,并且数据速率远高于经典香农极限所允许的数据速率。这些进步中的许多可能会在传感领域产生重大的近期和长期影响,例如安全通信、网络传感、大数据分析和机器学习,以及传感器和信息融合。这引出了以下问题:
2011 年 10 月发射 – AL QUEST 中第一颗大学立方体卫星,由空军大学资助。纳米卫星计划 - 量子密钥分发测试(安全通信)
量子密码学是一种尖端技术,它利用量子力学原理为通信协议提供无与伦比的安全性。本文深入探讨了量子密码学的基本概念,例如 BB84 和 E91 等量子密钥分发 (QKD) 协议,以及它们在实现安全通信通道中的应用。通过利用叠加和纠缠等量子特性,量子密码学可以确保检测到任何未经授权的信息拦截,从而为安全通信提供了一种理论上牢不可破的方法。本文还讨论了量子密码学研究的现状,包括进展、挑战和潜在的未来方向,强调了它在网络威胁不断升级的时代解决现代通信系统的安全问题方面的关键作用。
我们的目标是开展量子安全研究,开发安全通信解决方案。主要研究方向是调查和分析量子系统的实际安全性,实施和演示新协议,并制定标准和安全攻击对策。
TEC 技术、工程和质量 SCI 科学 HRE 人类和机器人探索 CSC 连接和安全通信 EOP 地球观测计划 NAV 导航 OPS 操作 STS 空间运输 CIC 商业化、工业和竞争力。
•演示(10)独特的量词后数字签名,这些签名将用于与外部派对进行身份验证(例如,云或主机服务,其他设备等)作为典型安全通信会话的启动的一部分(例如tls)。也用于数据和代码签名。