Description du projet
Protéger la cryptographie quantique contre les imperfections des dispositifs
L’émergence des ordinateurs quantiques constitue une menace pour la sécurité des infrastructures de communication existantes. La distribution quantique de clés (DQC), dont la sécurité repose sur les lois de la physique, est proposée comme solution. Toutefois, les systèmes DQC pratiques présentent des vulnérabilités en matière de sécurité en raison des imperfections du dispositif, en particulier au niveau des sources, que les attaquants pourraient exploiter. Les efforts actuels pour remédier à ces vulnérabilités se sont concentrés sur l’évaluation de l’impact de chaque imperfection prise isolément, ce qui est insuffisant. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet EIS-QKD vise à renforcer la sécurité de la mise en œuvre de la DQC en développant une preuve de sécurité complète qui tient compte de toutes les imperfections des dispositifs et en créant des tests de caractérisation des sources pour mesurer les paramètres nécessaires à l’application de cette preuve. La réalisation de ces objectifs renforcera le potentiel de la DQC à garantir la sécurité des communications à long terme.
Objectif
The advent of quantum computers poses a severe threat to the security of our existing communication infrastructure. Quantum Key Distribution (QKD), which bases its security on the laws of physics rather than unproven computational assumptions, has been proposed as the ultimate solution to protect the long-term security of our communications. However, due to inevitable imperfections in the devices used to implement QKD protocols—particularly the sources—practical QKD systems suffer from security vulnerabilities that could be exploited by attackers to gain unauthorized information, thus invalidating QKD's seemingly ironclad security guarantees.
Recently, the scientific community has started to address this critical issue, with initiatives aimed at both developing security proofs resistant against device imperfections, and at experimentally quantifying their magnitude. However, these security proofs have tended to consider imperfections in isolation, and are thus unsuitable for real-world implementations suffering from multiple imperfections simultaneously. Moreover, the existing experimental works have not focused on quantifying the specific parameters required to apply these security proofs, limiting their practical utility.
In this project, we aim to significantly enhance the implementation security of QKD through two primary objectives. The first is the development of a rigorous and robust security proof that, by integrating previous approaches, incorporates all possible device imperfections, and could thus secure practical implementations against all attacks aiming to exploit them. The second objective is the development of source characterization tests that can measure the specific parameters needed to apply this security proof, demonstrating its ability to secure real-life implementations. Achieving these objectives would significantly strengthen QKD's potential as a solution to ensure the long-term security of our communication infrastructure.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Mots‑clés
Programme(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2023-PF-01
Voir d’autres projets de cet appelRégime de financement
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsCoordinateur
36310 Vigo Pontevedra
Espagne