Принципы проектирования сетевых протоколов распределения ключей для квантовых сетей

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются вопросы проектирования протоколов выработки общих ключей в квантовых сетях на основе доверенных промежуточных узлов. Невозможность на практике выработки в таких сетях квантовых ключей для произвольных пар абонентов определяет необходимость к переходу к так называемым квантовозащищенным ключам. Базовый протокол для выработки квантовозащищенных ключей - защищённая передача случайных ключевых компонент, из которых с помощью подходящей функции выработки формируется итоговый общий ключ, причём защита при передаче реализуется с использованием квантовых ключей, доступных на каждом сегменте пути передачи ключевых компонент. Для борьбы с дополнительными угрозами базовый протокол симметризуется, обеспечивая равноправное участие в протоколе обоих абонентов. Повышение надежности реализуется путём процесса гибридизации итогового общего ключа, при котором в выработке участвуют не только компоненты, переданные под защитой квантовых ключей, но и переданные с помощью альтернативных каналов, не использующих квантовые ключи.

Еще

Квантовое распределение ключей, защищённая передача, доверенный промежуточный узел, квантовозащищенный ключ, случайные числа, производный ключ

Короткий адрес: https://sciup.org/142234878

IDR: 142234878

Список литературы Принципы проектирования сетевых протоколов распределения ключей для квантовых сетей

  • Bennet C. H., Braasard G. Quantum cryptography: public key distribution and coin tossing // Proc. of IEEE Int. Conf. on Computers, Systems and Signal Processing. Bangalore. India. 1984.
  • Bellare M., Namprempre C. Authenticated Encryption: Relations among Notions and Analysis of the Generic Composition Paradigm // Journal of Cryptology. 2008. V. 21. P. 469-491.
  • Арбеков И.М., Молотков С.Н. Об экстракции квантовой случайности // УФН. 2021. Т. 191, N 6. С. 651-669.
  • Арбеков И.М. Элементарная квантовая криптография: Для криптографов, не знакомых с квантовой механикой. Учебное пособие. Москва: Ленанд, 2022. 168 с.
  • Chevassut O., Fouque P., Gaudry P., Pointcheval D. Key Derivation and Randomness Extraction // Cryptology ePrint Archive, Report 2005/061. 2005. http://eprint.iacr.org.
  • H˚astad J., Impagliazzo R., Levin L.A., Luby M. A Pseudorandom Generator from any Oneway Function // SIAM Journal on Computing. 1999. V. 28, N 4. P. 1364-1396.
Статья научная