孫欣 | 特約編輯 (臺灣大學化學系)
20世紀末期,物理學家Peter Shor提出量子質因數分解演算法後,量子電腦對資訊安全領域的重要性便備受矚目。而隨著量子電腦的蓬勃發展,其對網路安全帶來的威脅性也更加不可忽視。
因此,美國國家標準暨技術研究院(NIST)自2016年開始,開始規劃可以抵禦量子電腦攻擊的加密方法,並舉辦公開競賽,希望可以選出下一世代的加密標準。經過三輪激烈的競爭以及無數密碼專家的安全評估後,目前已選出基於晶格密碼學的CRYSTALS-Kyber以及CRYSTALS-Dilithium作為加密和數位簽章的標準。同時也基於雜湊函數的SPHINCS+作為數位簽章的另一標準。而新加密標準的公布,也象徵了密碼學在量子科技的推動下,進入了一個全新世代。
黃昱銘|特約編輯
隨著電腦計算能力不斷以指數級的速度增長,傳統亂數產生器的安全性開始受到挑戰,而基於量子力學原理設計的量子亂數產生器(quantum random number generator)的發展將有可能取代傳統的亂數產生器,成為未來安全通訊的基礎。
鄭原忠 | 臺灣大學化學系
在傳統的物理觀念中,量子力學主要描述原子與電子等微觀系統的行為,而巨觀尺度的物體則遵循古典力學規則…
黃昱銘|特約編輯
在如量子隨機數生成、量子密鑰傳輸、及高速量子斷層掃描等許多量子科技的應用場合,高靈敏度的光子檢測器是一項非常重要的元件…
王雅文|特約編輯
由成大前沿量子科技研究中心、中興大學物理系、奧地利量子光學與量子資訊研究所 (IQOQI) 及西班牙光子科學研究所…
毛威凱 | 特約編輯
液晶是一種介於液體與固體之間的特殊狀態。液晶分子在受到外加電場作用的時候,可以進行旋轉,像磁鐵一樣改變自己的方向,從而使…
洪加城|特約編輯
在電子設備中,訊號透過電路傳遞時往往會出現一些隨機擾動,這些擾動被統稱為雜訊…