量子暗号(量子鍵配送)は、量子力学の原理を利用して、盗聴を検知しつつ安全に共通鍵を共有する技術です。この共有された鍵をワンタイムパッドとして用いることで、理論上、第三者に解読されない秘匿通信が可能となります。
令和6年度 秋期 情報処理安全確保支援士 午前II 問9
量子暗号の特徴として、適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- ア
暗号化と復号の処理を、量子コンピュータを用いて行うことができるので、従来のコンピュータでの処理に比べて大量のデータの秘匿を短時間で実現できる。
誤りです。量子暗号(量子鍵配送)は、光子などの量子状態を伝送して鍵を共有する技術で、暗号化や復号の計算を量子コンピュータで行うものではありません。また、大量データを短時間で秘匿することが目的ではなく、盗聴を検知できる安全な鍵共有が目的です。
- イ
共通鍵暗号方式であり、従来の情報の取扱量の最小単位であるビットの代わりに量子ビットを用いることによって、高速なデータ送受信が実現できる。
誤りです。量子暗号の特徴は、量子ビットを使って高速にデータを送受信することではありません。量子状態は観測すると変化するため、その性質を利用して盗聴の有無を検知しながら鍵を共有する点にあります。現状は伝送距離や鍵の生成速度に制約もあります。
- ウ
量子雑音を用いて共通鍵を生成し、公開鍵暗号方式で共有することによって、解読が困難な秘匿通信が実現できる。
誤りです。量子暗号は、生成した共通鍵を公開鍵暗号方式で共有する仕組みではありません。量子通信路で量子状態を送ること自体で鍵を共有し、盗聴があれば量子状態の乱れとして検知します。公開鍵暗号で鍵を配送すると、その部分の安全性は計算量に頼ることになります。
- エ
量子通信路を用いて安全に共有した乱数列を使い捨ての暗号鍵として用いることによって、原理的に第三者に解読されない秘匿通信が実現できる。
正しいです。量子鍵配送で共有した乱数列を、1回限りの暗号鍵(ワンタイムパッド)として使えば、情報理論的に安全な秘匿通信が実現できます。盗聴は量子状態の変化として検知できるため、第三者に原理的に解読されない通信が可能になります。
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- 何が問われるか
- 本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
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