未来当量子计算机出现后,很可能让我们的信息安全陷入风险,而新加坡南洋理工大学开发的量子芯片是否能提供解决之道?

量子技术竞赛日益引发关注。Google和IBM开始发展量子计算机,预计将以我们难以想象的速度彻底颠覆运算。量子技术还有一个令人引颈期盼的优势就是“密码学”(cryptography)。

随着物联网(IoT)和下一代5G的快速普及,创造安全的通道至关重要。相形之下,携带信息的量子信道存在安全协议,并内置于加密的数据中。每个通道之间彼此各不相同,从而降低了在传输过程中被拦截的风险。

为了保护数据传输的机密性和完整性,目前最安全、使用最广泛的方法是以对称密码学为基础,而一种更可靠的安全性则是提供一种数学上牢不可破的密码学形式,称为“一次性密码”(one-time pad;OTP),它采用一种与加密数据长度相同的随机密钥来加密数据。

有了量子密码,当今所有的密码技术都将相形失色。如今,为了解密机密的加密信息,必须具有相对的私钥。而进行所谓的“暴力攻击法”(brute force attack,即尝试使用字母、特殊字符和数字的所有可能组合)将无法译码RSA密钥,因为我们现有的计算机都将花费很长的时间解密,而使用量子技术,相同的操作只需花费几秒钟。

新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)的研究人员开发出一种量子芯片,其尺寸比当前的量子配置更小1,000倍。在NTU Singapore电气与电子工程学院教授Liu Ai Qun和副教授Kwek Leong Chuan的带领下,该研究团队的结果发表在近期的《自然光子学》(Nature Photonics)上。

其结果为许多金融系统建置量子密码学方法提供了新机会。该新芯片将以各种通讯方法提高安全应用,包括从ATM提领现金到在线购买商品等。当今的这些技术并不是十分安全,而且其通讯还可能会被拦截。该芯片宽仅3至4mm,采用量子通讯算法以及量子密钥分配(QKD),因而能提供比现有标准更高的安全性。

QKD采用量子属性交换诸如加密密钥之类的机密信息,然后再将其用于加密经由不安全信道传输的讯息。QKD的安全性基础在于自然和物理学的基本定律,有助于提高运算能力、新的攻击算法或量子计算机。

以量子密码学的情况来看,密钥(针对讯息进行加密并因而再度具有可读性的介质)被编码为一系列光子,在必须共享讯息的双方之间传递(例如透过光纤)。根据海森堡不确定性原理(Heisenberg uncertainty principle;即不可能同时知道量子物体的两个特征),任何对获得密钥感兴趣的人都无法在不干扰这些(极化)光子的情况下达到目的。事实上,任何干扰通讯的人都会改变其特征,留下使其提醒注意骇入的痕迹。

Liu说:“在当今的世界中,网络安全至关重要,因为我们的许多数据都是以数字方式储存以及进行通讯。几乎所有的数字平台和储存数据库都要求用户输入密码和生物辨识数据,只要存在这种情况,就可能会有被窃听或破解的风险。量子技术则消除了这种疑虑,因为密码和信息都整合在发送中的讯息,从而形成量子密钥。”

微小的3mm量子通讯芯片(来源:NTU Singapore)

量子计算为人工智能(AI)、医疗诊断和药物治疗等领域带来的新发现让人难以想象。但量子计算机只是一种工具,有助于让实现特定结果所需的操作次数大幅减少。创新并不在于提高每次操作的速度,而在于减少达到结果所需的操作次数。

然而,信息的安全性会因为未来的量子计算机崛起而陷于风险,因为配备大量运算资源的量子计算机可能破解现有的加密技术。因此,量子密码学和后量子密码学将变得越来越重要。

编译:Susan Hong   责编:Yvonne Geng

(参考原文:Quantum Chip Brings Advances in Cryptography,by Maurizio Di Paolo Emilio)

您可能感兴趣
目前,CPO技术在多个领域展现出广泛的应用前景,比如数据中心、高性能计算(HPC)、人工智能、通信系统、传感器网络和生物医学等。
随着全球数字化转型市场蓬勃发展,云计算、人工智能、大数据、5G等技术的应用范围不断扩大,全球企业的数字化转型已经来到了持续发展阶段,这也促使了企业不断加大其在数字化转型的投入。其中 AI、机器视觉和 RFID 等先进技术在实现高效生产物流方面发挥着关键作用。
在外观和部分组件方面,iPhone 16e 延续了 iPhone 14 的设计。它的外壳与 iPhone 14 相似,就连 Face ID 模组也完全一样……
西安光机所在光子集成芯片领域取得了系列重要进展,相关成果发表在《科学进展》(Science Advances)、《物理评论通讯》(Physical Review Letters)、《自然通讯》(Nature Communications)以及全球光通信大会 OFC 等国际知名学术期刊上。
ADI 首席执行官兼总裁 Vincent Roche 在财报电话会议上表示,根据过去 18 个月渠道库存水位下降、预订量逐步回升等信号,公司已度过半导体行业周期的最低谷,市场形势正转向对其有利,ADI 正处于持续复苏的有利位置。
Khaveen投资指出,这一预测数据还不包括专利许可费在内,即高通可能因苹果产品转换每年再损失近20亿美元,共计损失近100亿美元。
TEL宣布自2025年3月1日起,现任TEL中国区地区总部——东电电子(上海)有限公司高级执行副总经理赤池昌二正式升任为集团副总裁,同时兼任东电电子(上海)有限公司总裁和东电光电半导体设备(昆山)有限公司总裁。
预计在2025年,以下七大关键趋势将塑造物联网的格局。
领域新成果领域新成果4月必逛电子展!AI、人形机器人、低空飞行、汽车、新能源、半导体六大热门新赛道,来NEPCON China 2025一展全看,速登记!
本次股东大会将采取线上和线下相结合的混合形式召开,股东们可选择现场出席或线上参会。
小米宣布全球首发光学预研技术——小米模块光学系统,同时发布官方宣传视频。简单来说,该系统是一个磁吸式可拆卸镜头,采用定制M4/3传感器+全非球面镜组,带来完整一亿像素,等效35mm焦段,配备f/1.4
千万级中标项目5个,百万级中标项目12个。文|新战略根据公开信息,新战略移动机器人产业研究所不完全统计,2025年2月,国内发布35项中标公告,披露总金额超15527.01万元。(由新战略移动机器人全
本文来源:物联网展行业变革:“位置即服务”正催生万亿级市场裂变数据洞察:2025年全球GNSS市场规模预计达680亿美元,年复合增长率28%,其中智能穿戴、资产追踪、工业安全三大场景贡献超50%。增量
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型    上图是差分电路。    目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,
在储能行业蓬勃发展的浪潮中,安富利凭借卓越的技术实力与广泛的市场影响力,荣获2025“北极星杯”储能影响力BMS/EMS供应商奖。这一荣誉不仅是对安富利过往成就的高度认可,更是对其在储能领域持续创新与
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USXoMotion许多脊髓受伤的人都有惊心动魄的灾难经历:潜水事故、车祸、建筑工地灾难等。但Chloë Angus的故事却截然不同。2015年的一个晚上,
在数字化飞速发展的当下,海量数据不断涌现。传统云计算模式下,数据传输到远程云端处理,产生延迟、带宽压力,难以满足实时性和隐私需求。为应对挑战,边缘计算应运而生,将部分计算任务下沉到网络边缘,降低延迟、
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USImage: SwitchBotSwitchBot价格实惠、可调节的智能窗帘终于问世了。SwitchBot窗帘(SwitchBot Roller Sha
为进一步推进商业信用体系建设,促进企业诚实守信经营,面向企业普及诚信与品牌建设的意义,指导企业加强诚信品牌建设,提升其整体竞争力,“崛起的民族品牌”专题系列节目以诚信为内涵,在全国范围内遴选出有行业代
文|金融街老李奇瑞终于正式向港交所递交上市申请了。其实,支持奇瑞汽车实现IPO,此前就已经被安徽省列在了汽车产业2025年重点工作的第38条,但正如奇瑞汽车一贯的低调作风,此次赴香港上市,奇瑞在资本市