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  • Les cyberattaques quantiques peuvent-elles être évitées ? Une initiative de l'UE dit oui, montre montre

    Crédits :Thitichaya Yajampa, Shutterstock

    Des informations de défense et de santé aux réseaux sociaux et transactions bancaires, les communications reposent de plus en plus sur la sécurité cryptographique dans un contexte de craintes croissantes de cyberattaques. Cependant, ces données sensibles peuvent-elles être piratables ? Grâce au projet phare de l'UE sur les technologies quantiques (QT) pour l'avenir et les technologies émergentes, les scientifiques ont créé de nouveaux prototypes qui utilisent des protocoles de cryptage quantique pour la transmission sécurisée d'informations sensibles via Internet.

    Le QT Flagship soutient plusieurs initiatives, comme le projet CiViQ, à des fins de sécurité des données. "En utilisant les lois de la physique quantique, les scientifiques du projet CiViQ (ou Continuous Variable Quantum Communications) utilisent Quantum Key Distribution (QKD), une méthode sécurisée basée sur la lumière pour échanger des codes de cryptage (ou « clés ») entre deux entités, " comme indiqué dans un article de Quantum Flagship. " Ce cryptage sécurisé ne peut pas être intercepté ou manipulé, " ajoute l'article. Cela signifie que "les données ne sont pas piratables". QKD fonctionne en transmettant des particules de lumière, ou photons, sur un câble à fibre optique d'une entité à une autre."

    L'article de Quantum Flagship indique :« Les photons sont fabriqués de telle manière que toute tentative de les lire ou de les copier modifiera leurs propriétés quantiques, corrompre les informations et faire savoir à l'expéditeur et au destinataire qu'un tiers a tenté d'intercepter. » Cité dans le même article, Le professeur Valerio Pruneri du coordinateur du projet CiViQ ICFO—The Institute of Photonic Sciences déclare :« La technologie QKD de CiViQ permettra un déploiement et une intégration à grande échelle dans les réseaux de télécommunications modernes, assurer une sécurité des données fiable et à long terme, basé sur le principe physique de la mécanique quantique.

    Créer une technologie grand public

    Les partenaires du projet espèrent faire de QKD une technologie grand public pour les communications et les transmissions de données au niveau mondial. « Nous prévoyons d'utiliser ces prototypes dans des démonstrations sur le terrain dans un véritable réseau optique en 2020, tandis que nous continuerons également à développer des systèmes encore plus avancés avec une intégration et des performances supérieures dans les expériences de laboratoire, " dit le Pr Pruneri.

    Comme expliqué dans la même actualité, les spécifications de la technologie QKD sont définies par les besoins des utilisateurs finaux, afin qu'ils puissent être intégrés dans les réseaux télécoms actuels sans avoir à construire ad hoc, infrastructure de communication quantique distincte. QKD fait référence à un ensemble de règles de cryptage des informations, connu comme un protocole de cryptographie presque impossible à pénétrer, même avec des ordinateurs quantiques.

    Le projet CiViQ (Continuous Variable Quantum Communications) se déroulera jusqu'à fin septembre 2021. Il ouvrira la voie à une intégration flexible et rentable des technologies de communication quantique, en particulier QKD à variable continue, dans les réseaux de télécommunications optiques émergents. "La vision de CiViQ est de développer des services de sécurité de couche physique à amélioration quantique qui peuvent être combinés avec des techniques cryptographiques modernes, pour permettre des applications et des services inégalés, " comme indiqué sur le site Web du projet. Il indique :« Le travail vise à faire progresser à la fois la technologie QKD elle-même et l'approche émergente du « réseau logiciel » pour jeter les bases d'une future intégration transparente des deux. »

    En plus de CiViQ, le QT Flagship prend en charge d'autres consortiums pour atteindre une sécurité élevée des données. L'article de Quantum Flagship note que "les chercheurs de QRANGE ont créé des générateurs de nombres aléatoires quantiques qui peuvent être implémentés dans de tels protocoles ; et les scientifiques d'UNIQORN recherchent des moyens de miniaturiser QKD à l'échelle de la puce pour être facilement intégré dans n'importe quel appareil grand public. Finalement, les chercheurs de QIA visent à mettre tout cela ensemble, matériel et logiciel, pour construire le futur Internet quantique."


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