量子コンピューターを凌駕する!東芝が開発した「最強の暗号」遂に商用化!【量子暗号】

今回は東芝が量子暗号通信の商用化に世界で初めて成功したという話題にフォーカスしていきます。

 

【書き起こし】【衝撃】東芝が開発した「最強の暗号」に世界が震えた!

(00:00) みなさんこんにちはウィラーです 皆さんは東芝が世界初の量子暗号通信の 商用化にこぎ着けたことをご存知でしょう か 秘匿性の高い通信技術の開発は常に開発が 続けられてきたものです 現在広く利用されている rsa や aes のような暗号方式は計算量的に 安全な暗号方式と呼ばれ現実に利用可能な 計算能力を最大限投入したとしても暗号文 や秘密鍵を現実的な時間で解読することの は困難であることを理由に使用されてい ます しかしこれは逆に言えば計算能力さえあれ ば 解読されることを意味しており スーパーコンピューターの性能次第では 絶対のものではなくなっていますそこで 注目を集めたのが量子暗号通信です今回は 東芝が量子暗号通信の商用化に世界で
(01:05) 初めて成功したという話題にフォーカスし ていきます 同朋 東芝の量子暗号通信伊勢開発農相8日 東芝と東芝 digital solutions イギリスの通信事業 者の bt グループはロンドンで量子 暗号通信の商用向けメトロネットワークの トライアルサービスの提供を始めました 量子暗号通信で複数の拠点を結ぶ通信環境 をサービス提供するのは世界初のことです リーディーグループのオープンリーチが 提供する光ファイバー文を使い東芝 デジタルソリューションズが量子暗号通信 のための休憩 d システムと鍵管理 システムを提供します現在の社会システム として多くの機密データがクラウドのよう な遠隔のコンピューたサーバー上に保管さ れることになり こうしたネットワーク上のデータへの アクセスを保護することが重要な課題と
(02:09) なっています その中でデータ通信の安全性は ネットワーク上で送受信される情報の暗号 化方法によるという性格が強まっています いかにいた者から解読されない読み解く ことができない暗号で通信を行うのかその ために日々暗号化技術は進化してきました しかし暗号化つまりデータの暗号を複雑に する方向での暗号化は限界点に近づきつつ あります 量子暗号通信て何 量子暗号通信は絶対に安全な暗号化手法と して注目されています 量子物理学の基本原理は粒子の位置と運動 量を同時に確定することはできないと言う アイゼンベル部の不確定性原理と両氏は 観測することにより発生する相互たようで その状態を変えるという2つの法則です 特に不確定性原理の法則は絶対に安全な
(03:18) 暗号化手段の根拠となっています 傍受された粒子は観測することにより発生 する相互作用でその状態を変えるという 法則によりすでに声質が変わってしまって いるため 送信者が送ったものとは異なっています つまり受信者と送信者がお互いに漁師を 送り確認した際に登頂していると粒子の 状態が変化してしまっていますこれによっ て登頂を検知することができます 実際の量子暗号通信に使われるのは講師で 実際には色や形にあたるものとしては移送 や変更さらにはすっ便などさまざまな手法 があります ここまで解説してきましたがシンプルに 言えば従来の暗号のように暗号解読が困難 であるため事実上解読不可能なのではなく 移り学的に盗聴されていないことが保証さ れているのです 東芝の量子暗号通信は世界ナンバーワン
(04:26) 東芝は欧州研究所参加のケンブリッジ 研究所で2003年に量子暗号についての 研究を始めてきました その中で量子暗号通信の弱点である通信 距離とスピードの向上を重点的に行ってき ました 東芝はその中で2004年に100km を 超える 光ファイバー上の量子鍵配送を実現 2010年に鍵配送速度は1メガビット 毎秒を超え2017年には10メガビット 毎秒を超える速度を達成しました通信距離 としてえこれまでの通信距離100から 200キロメートルを大幅に上回る世界 最長600km を実現させ 実用化に大きく前進しました 2021年時点で日本の東芝はこの分野の 特許数が世界一へとなっています アメリカで実用性を確認 量子暗号通信が活用されるであろう分野に
(05:33) 金融分野が考えられます 高速大容量かつ低遅延なデータ伝送が厳格 に求められる金融分野は搭乗者を即座に 検出防御できる量子暗号通信がうってつけ です 東芝とアメリカーて ap モルガン チェースアメリカシエナの三者がアメリカ で初めてキーいうアプリケーションの実行 基盤で実証実験を行いました この結果によれば最大100キロメートル の距離で実用レベルの800気がビッド枚 秒の伝送速度で暗号通信が可能であること を示すことに成功しましたがこの結果を 受けて金融業界において量子暗号通信が 有効な通信手段であることを示しまし たーーー 第バルは15区 この分野で急速に存在感を示すのは中国 です 中国が作り上げた量子暗号通信網は漁師 時代のスプートニクソックとも言うべき
(06:38) 脅威を正解各国に与えています スプートニク速度はソビエト社会主義共和 国連邦が 1957年10月 人類初の人工衛星スプートニク1号の 打ち上げに成功したことです その時点でアメリカはソ連のロケット開発 技術はを取ると考えていただけに大きな ショックを受けました 今その時と同じことが量子暗号通信でも 起きています 中国は上海市から北京市までの 2000km のネットワーク さらに上海市や公費し済南市北京市といっ た縦隔と市内には網の目のように量子暗号 通信網が張り巡らされたネットワークを 作り上げています さらに地上のみならず宇宙空間にも展開し 2016年に世界初の量子暗号2 c 衛生 牧師号の打ち上げ この衛星を返したネットワークは中国南
(07:43) ザンクト中国交流圏を結ぶ 2600km にもなっています まさにその姿はサイバー空間の万里の長城 とも言うべきものであり中国のこの分野に かける熱量の高さを感じるものとなりまし た この暗号ネットワークを中国国内では すでに中国新華社通信や中国工商銀行中国 国家電網などが機密情報を送受信のために 活用しているとされます このように中国は量子暗号通信網の整備を 行いと例を活用した通信を行っているの です 軍事面では大きな脅威となると crds システム情報科学技術ユニットペローの 島田義明氏は次のように説明します量子 暗号通信でやりとりされる情報は大規模な 両自今ピューターが実現したとしても物理 法則所絶対に暗号を解読できない
(08:47) そんな外から登頂しようがない ネットワークを中国は長大な規模で実現し てしまった 軍事的に対立関係にある米国などにとって これは安全保障上のバランスが崩れたこと を意味するとコメントしています通信網の 整備では中国が先行していますが通信の 信頼性という意味では日本や大主アメリカ が上回ると言われています日本としては 官民が一体となってネットワークの整備を 推し進め装置などの先行投資を政府が負担 することで実用化を急ぐとしています 量子暗号通信はその安全性の高さから特に 軍事や機密情報 金融情報に書くバル通信に使われていく 見通しです そのためインフラとして量子暗号通信網の 整備を行うことが重要です 量子暗号通信網の整備をどのように進めて いけるのか
(09:49) 企業と政府の動きには注目していきたい ところです まとめ ここまで東芝と量子暗号通信についてお 話ししてきましたがいかがだったでしょう か 1区性の高い通信の重要性はだーれもが 認めるところです いかに複雑に暗号組むかというこれまでの 暗号通信から性質として傍受することが できない量子暗号通信への転換は暗号通信 の大きな転換点です 地味な部分かもしれませんがそういった インフラにも近い部分に日本の記事性が 大きく関わっていることは日本人としては なんだか誇らしい部分です せっかく日本の企業が研究してきたことが 評価されつつある状況にあるためもっと 積極的に日本政府のバックアップがあって もいいように思います 中国が量子暗号通信網の整備では先行して いますがテクノロジーの面で上回ることが
(10:53) 重要です 私たちもこの分野に関してもっと注目して いくことが大切だと思います それでは最後に質問です 皆様東芝が量子暗号通信の商用化に世界で 初めて成功したことについてどのように 思いますかぜひ皆さんのご面倒をお待ちし ております

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EVや最新技術についてつぶやいています。

【参考文献】
世界初、量子暗号通信の商用向けメトロネットワークのトライアルサービスを提供開始
https://www.global.toshiba/jp/news/corporate/2022/04/news-20220427-01.html

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#NEX工業

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00:00 intro
01:12 【朗報】東芝の量子暗号通信。世界初の商用化!
02:45 量子暗号通信って何?
04:23 東芝の量子暗号通信は世界No.1
05:28 アメリカで実用性を確認
06:26 ライバルは中国
09:56 まとめ
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