Toshiba, 양자 암호를 실용화

지난주에 가동을 시작한 이래이 시스템은 계속 작동 해 왔지만 표준 광섬유를 통해 단일 광자를 사용하여 키를 전송할 수 있다고이 회사는 전했다. 1 초에 수천 개의 키를 전달할 수 있으며 100 킬로미터 이상의 거리에서 효과적 일 수 있습니다.

Toshiba는이 기술의 상용화에 대비해 이미 많은 통신 회사 및 최종 사용자와 협의 중이며, 이는 훨씬 더 안전한 네트워킹의 가능성을 제시합니다.

Quantum Information Group의 도시 캠브리지 그룹의 앤드류 쉴드 스 (Andrew Shields) 그룹장은 “우리는 내년에 런던시에서 몇 가지 시험을 계획하고 있으며, 금융 부문의 사용자를 타겟팅합니다. 우리는 MCI를 포함한 통신 사업자들로부터 우리가 설치된 광섬유 테스트를 실행하고있는 사람들에게도 관심을 보였습니다.

Toshiba에 따르면 가격이나 출시 날짜는 아직 정해지지 않았다.

이 시스템은 1s와 0s를 표현하도록 변조 된 광자의 긴 흐름을 전송함으로써 작동하며, 대부분이 길을 따라 손실됩니다. 이 광자는 두 가지 다른 종류의 편광을 통해 두 가지 방법 중 하나로 변조 될 수 있습니다. 그러나 Heisenberg의 Uncertainty Principle에 따르면, 양극화의 종류와 광자가 나타내는 데이터를 아는 것은 불가능합니다. 수신기는 다른 하나를 얻으려고 하나를 추측해야하는데, 자주 잘못 될 것입니다.

수신자는 수신자에게 몇 가지를 디코딩하려고 시도하고 송신자에게 수신 및 디코딩 한 것을보고하여 양 끝이 알고있는 키를 구성합니다. 모든 요격기는 광자의 가치가 무엇인지 알 수 없습니다. 전송 중에 읽음으로써 파멸시킬 것이기 때문입니다. 정확한 세부 정보를 결코 알 수 없기 때문에 그것을 읽은 후에는 대체 할 수 없습니다.

Toshiba는 양자점으로 단일 광자 거래를 생성하고 분석하기위한 특수 하드웨어를 개발해 왔습니다. 인공 원자는 제어 회로와 통합되어 있습니다. 그러나 현재의 암호화 장비는 매우 낮은 소음 수준에서 작동하는 Peltier 효과 냉각 감지기를 포함하여 표준 부품을 사용합니다. 차세대 장비는이 새로운 기술을 사용할 것으로 예상됩니다.

Toshiba는 단일 광섬유의 한계를 넘어서서 시스템의 범위를 확장하는 방법을 찾고 있습니다. 광자는 가로 챌 수없고 재전송 할 수 없으므로 기술이 여러 세그먼트의 손실을 극복하기 위해 중계기를 통합하는 것은 불가능합니다. 그러나 쉴드 스는 입자의 양자 상태가 완전히 측정 될 필요없이 거리를 가로 질러 전송 될 수있는 새로운 실험 효과 인 양자 텔레포트를 사용하여 중계기가 만들어 질 가능성이 있다고 말했다.

Toshiba Research Europe은 양자 기술을 사용한 안전한 통신을위한 글로벌 네트워크 개발을 위해 노력하는 유럽 SECOQC 프로젝트의 일부입니다.

영국 런던 웹 사이트의 Rupert Goodwins이 런던에서보고했습니다.

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