秘密鍵を安全に貸与できる関数型暗号 | NTT R&D Website
、つまり「消去したこと」を証明できます。また量子のふるまいを利用することで秘密鍵の複製防止も可能となります。本稿では、2022年の国際暗号学会において発表した技術の概要と、実装された場合に期待されるイノ
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21855.html
poster.pdf
(通信相手の確認)の手順 • 部品として利用する暗号技術(暗号・署名) 実装・展開 修正 セキュリティ・プロトコルの策定と欠陥 フォーマルメソッドによる安全性検証 目標:プロトコルの仕様を決める段階
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2016/exhibition/10/poster.pdf
量子コンピュータ時代を見据えたセキュア光トランスポートネットワーク技術 | NTT R&D Website
:特に暗号の危殆化とは、暗号の安全性のレベルが低下した状況。アルゴリズム自体が原因の場合もあれば、実装上の問題が原因の場合もあります。 IOWN GFでの活動について IOWN security
https://www.rd.ntt/research/JN202302_20961.html
G04-03-j.pdf
ピューティング基盤を 安全に利用できます #顧客体験価値向上 #グリーントランスフォーメーション 光通信やコンピューティングの安全性確保に必要な 暗号回路を電気で実装すると遅延などが増大するた め、光による暗号回路
https://www.rd.ntt/forum/2024/doc/G04-03-j.pdf
光論理ゲートで構成する暗号回路技術|NTT R&D Website
向上のためにさまざまな専用ハードウェアが光回路で実現されます。そのため、APN情報処理基盤の安全性を担保するために必要な暗号専用ハードウェアも光回路で実装し、暗号演算が全体の性能のボト
https://www.rd.ntt/research/JN202111_16211.html
高橋 順子 | NTT R&D Website
順子 NTT社会情報研究所 特別研究員他特別研究員の情報へ セキュリティ本技術分野の他研究員情報へ 社会情報研究所本研究所/センタ/部門の他研究員情報へ ▶ インタビュー記事へ 暗号ハードウェアの実装
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_082.html
光情報処理基盤の安全を支える「光論理ゲートで構成する光暗号回路技術」 | NTT R&D Website
電子で行われていた暗号演算の複雑な処理を光に置き換えようとする研究に取り組んでいます。今回は、IOWN時代に対応した「光演算手法」を考案して「光暗号回路」を実装した高橋順子特別研究員にお話を伺い、光暗号
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25306.html
poster.pdf
です。提案方 式では、高速に変化するランダ ム光の完全測定は難しく、一方 で部分的な測定は容易であるこ とを利用します。ランダム光注 入で同期するレーザを、部分測 定器として用い実装されます。 公開鍵暗号
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2014/exhibition/8/poster.pdf
耐量子セキュアトランスポート技術 | NTT R&D Website
やその他任意の暗号方式の組み合わせが可能です。現在、鍵交換にはECDHE、CRYSTALS Kyber、NTRUを、署名にはECDSA、CRYSTALS Dilithiumを実装しています。さらに、ライ
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_52.html
量子計算機時代を見据えた暗号研究の最前線 | NTT R&D Website
秘密鍵を安全に貸与できる関数型暗号 量子の特性を活用することで「秘密鍵を消去したことの証明」や「秘密鍵の複製防止」を可能にする暗号技術の概要と、実装された場合に期待されるイノベーションについて紹介
https://www.rd.ntt/research/JN202305_21847.html
Mehdi Tibouchi | NTT R&D Website
員情報へ 公開鍵暗号の設計と安全性評価に関する研究 従来暗号技術の実装を対象に脆弱性発掘、対策。多機能や量子コンピュータに対する耐久性を持つ次世代暗号技術の開発。 目次 表彰 2010年6月 国際会議
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_022.html
エバンジェリスト紹介|NTT社会情報研究所|NTT R&D Website
るために必要な、光演算素子を用いた暗号ハードウェアの実現に向けて、暗号実装方式の設計および光回路の実装に関する研究を行っている。 博士(工学)。 詳しくはこちら 准特別研究員 濱田 浩気 アルゴリズム理論
https://www.rd.ntt/sil/overview/evangelist/
東京QKDネットワーク
装置さえ理論通りに動けば、原理的に絶対に破ることができない暗号として期待されている。 東京QKDネットワークはNICTの都心とその近傍に敷設された光通信テストベットネットワークJGN2plus上の6
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report10/report25.html
ac0110.pdf
を上限に、最低保証帯域比 で比例配分されます(付図)。 付図 DBA のイメージ ②認証機能:ONU 認証機能を用いることにより、正規 ONU 以外からの通信ができないようにしてい ます。 ③暗号化機能
https://www.rd.ntt/as/history/pdf/access/ac0110.pdf
レーザの相関ランダム現象を利用した秘密鍵配送
方式では、 高速に変化するランダム光の完全 測定が難しいことを利用します。 共通ランダム光注入により同期す 公開鍵暗号は盗聴者の計算能力の 限界を仮定しているため、暗号文 が記録されれば将来に解読
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2012/panel/panel_1.pdf
GE-PONシステム|NTTアクセスサービスシステム研究所
:ONU認証機能を用いることにより、正規ONU以外からの通信ができないようにしています。 暗号化機能:ONUごとに異なる暗号鍵を用いた暗号化通信により、他のONU宛ての情報を解読
https://www.rd.ntt/as/history/access/ac0110.html
世界で初めて、誤り率監視の不要な量子暗号実験に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
世界で初めて、誤り率監視の不要な量子暗号実験に成功|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website NTT R&D Website NTT物性科学基礎研究所 最新の研究内容 世界
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2015/09/latest_topics_201509150001.html
佐々木 悠 | NTT R&D Website
木 悠 NTT社会情報研究所 特別研究員他特別研究員の情報へ セキュリティ本技術分野の他研究員情報へ 社会情報研究所本研究所/センタ/部門の他研究員情報へ IoT向け軽量共通鍵暗号の標準化と実装保護技術
https://www.rd.ntt/organization/researcher/special/s_019.html
盗聴不可能な量子暗号の通信距離を2倍にする新方式を提唱|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
盗聴不可能な量子暗号の通信距離を2倍にする新方式を提唱|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website NTT R&D Website NTT物性科学基礎研究所 最新の研究内容 盗聴
https://www.rd.ntt/brl/latesttopics/2015/12/latest_topics_201512161901.html
スライド タイトルなし
スライド タイトルなし ハードウェア ソフトウェア 量子ビット 量子暗号 量子コンピュータ 量子情報処理研究マップ 量子ネットワーク 量子アルゴリズム 大規模化 安定化 ・量子鍵配送 ・高精度
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/quantum/doc/map.pdf