中國或?qū)⒂?022年左右開展抗量子密碼算法標準化工作,于2025年左右實現(xiàn)商業(yè)化應用落地。
所謂抗量子密碼算法,抗的就是量子計算機。量子計算機的信息單位是量子比特。和經(jīng)典計算機不同,量子比特能表示“0”,也能表示“1”,還能表示“0”和“1”的疊加態(tài)。基于這一特性,量子計算機的運算能力可以遠超過經(jīng)典計算機。面對量子計算機,傳統(tǒng)計算機的加密算法顯得漏洞百出。
世界各國目前在工程上實施的量子通信,本質(zhì)上都是進行傳統(tǒng)加密通信時的密鑰分發(fā)。量子密鑰分發(fā)的原理是發(fā)送方和接收方采用單光子狀態(tài)作為信息載體來建立密鑰協(xié)商?;诹孔游锢碓恚瑔喂庾硬豢煞指?、不可復制也無法被精確測量,在理論上能夠保證,一旦有人竊聽就能發(fā)現(xiàn)密鑰“被盜”。
但實現(xiàn)量子密鑰分發(fā),需要建立專門的量子通信網(wǎng)絡,投入不菲,不可能用它來替換現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)。所以,未來量子密鑰分發(fā)將和抗量子密碼算法一道,為信息安全保駕護航。前者可以用于金融等高安全領域,后者可提供商業(yè)性的加密、個人認證服務。
在量子通信的競爭中,我國走在前列;但在抗量子密碼算法領域,我國與仍有差距。
我國在抗量子密碼算法上還沒有真正的原創(chuàng)性成果,基本在做跟蹤研究。我國可在2020年左右做出抗量子密碼機和密碼模塊,在2022年啟動抗量子密碼的標準化程序。
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