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양자암호통신과 양자난수발생기 최신 동향 원문보기

情報保護學會誌 = KIISC review, v.33 no.2, 2023년, pp.5 - 11  

권혁동 (한성대학교 정보컴퓨터공학과) ,  심민주 (한성대학교 정보컴퓨터공학과) ,  송경주 (한성대학교 정보컴퓨터공학과) ,  이민우 (한성대학교 IT융합공학부) ,  서화정 (한성대학교 융합보안학과)

초록
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양자는 물리학에서 더 이상 나눌 수 없는 물리량의 최소 단위이다. 양자에는 일반적인 물리법칙이 적용되지 않는 대신, 양자역학이라는 법칙이 적용된다. 이를 활용한 알고리즘으로 양자암호통신과 양자난수발생기가 존재한다. 양자암호통신은 기존 암호통신과는 다른 차원의 보안성을 제공하는 통신기술이다. 이는 양자를 관측하면 양자상태가 붕괴된다는 특징을 활용하여 도청자를 손쉽게 발견할 수 있게 한다. 양자난수발생기는 의사난수를 대체할 수 있는 알고리즘으로, 가장 완벽한 난수 장치로 여겨진다. 의사난수는 결정론적 알고리즘이기 때문에 값을 예측할 수 있는 반면, 양자난수는 자연 현상에서 뽑아내는 난수이기 때문에 예측할 수 없다. 다만 수학적 연산을 통해 계산하는 의사난수와는 다르게 양자난수는 난수를 추출할 장치가 필요하다. 본 고에서는 양자암호통신과 양자난수발생기의 최신 동향에 대해 확인해 보도록 한다.

표/그림 (5)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 기고에서는 양자암호통신과 양자난수발생기에 대해서 확인하였다. 양자역학의 발전에 따라 컴퓨터 공학에 많은 영향을 주고 있으며, 현재 양자컴퓨터와 함께 많은 연구가 진행 중이다.
  • 본 기고에서는 양자암호통신과 양자난수발생기의 동향에 대해서 확인하도록 한다. 본 기고의 구성은 다음과 같다.
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참고문헌 (15)

  1. N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, and H. Zbinden, "Quantum Cryptography," Reviews of Modern physics, 74(1)), pp. 145, 2002.? 

  2. J. Y. Park, B. I. Kim, and J. Heo, "양자암호통신 프로토콜의 발전," Journal of the IEIE, 48(5), pp. 26-33, 2021.? 

  3. H. I. Kim, G. W. Park, Y. S. Lee, and Y. D. Kim, "A Study on Testing Metricusing Quantum Communication Testbed," Proceedings of the Korean Institute of Communication Sciences Conference, pp. 872-873, 2021.? 

  4. K. S. Shim, Y. H. Kim, C. K. Lee, and W. H. Lee, "The Implementation of Quantum Key Management System and Q-SDN-Controller Functions for KREONET Quantum Cryptography Network," Proceedings of the Korean Institute of Communication Sciences Conference, 80(1), 2023, Feb.? 

  5. Q. Wang, X. Yu, Q. Zhu, Y. Zhao, and J. Zhang, "Quantum key pool construction and key distribution scheme in multi-domain QKD optical networks (QKD-ON)," 4th Optics Young Scientist Summit (OYSS 2020), 11781, pp. 509-512, 2021, Feb.? 

  6. C. H. Park, M. K. Woo, B. K. Park, Y. S. Kim, H. J. Baek, S. W. Lee, H. T. Lim, S. W. Jeon, H. J. Jung, S. G. Kim, and S. W. Han, "2×N twin-field quantum key distribution network configuration based on polarization, wavelength, and time division multiplexing," Npj Quantum Information, 8(1), pp. 48, 2022.? 

  7. P. Ayubi, S. Setayeshi, A. M. Rahmani, "Deterministic chaos game: a new fractal based pseudo-random number generator and its cryptographic application," Journal of Information Security and Applications, 52, 2020.? 

  8. E. B. Barker, and J. M. Kelsey, "Recommendation for random number generation using deterministic random bit generators (revised)," Washington, DC, USA: US Department of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, Computer Security Division, Information Technology Laboratory, 2007.? 

  9. A. Stefanov, N. Gisin, O. Guinnard, L. Guinnard, and H. Zbinden, "Optical quantum random number generator," Journal of Modern Optics, 47(4), pp. 595-598. 2000.? 

  10. QRANGE-Quantum Random Number Generators: Cheaper, Faster, More Secrue, Online: https://qrange.eu/.? 

  11. ID Quantique, Online: https://www.idquantique.com. 

  12. Quside, Online: https://quside.com.? 

  13. Y. J. Seo, and H. Jun, "Quantum random number generation and analysis based on photon arrival time," Proceedings of the Korean Institute of Communication Sciences Conference, pp. 1241-1242, 2021, June.? 

  14. X. Ma, X. Yuan, Z. Cao, B. Qi, and Z. Zhang, "Quantum random number gerneration," Npj Quantum Information, 2(1), pp1-9, 2016.? 

  15. R. Kuang, D. Lou, A. He, C. McKenzie, and M. Redding, "Quantum Random Number Generator with Quantum Permutation Pad," 2021 IEEE international conference on quantum computing and engineering, IEEE, pp 359-364, 2021. 

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