《合作 | 英飞凌携手池安量子共同开发抗量子攻击的信息安全解决方案》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2023-04-26
  • 英飞凌科技股份公司 (FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY) 近日宣布与密码技术初创公司池安量子(Chelpis Quantum Tech.) 合作 ,推出结合英飞凌符合TPM 2.0 标准的硬件高端安全芯片OPTIGA™ TPM SLB 9672以及池安量子的软件密码技术所打造的 Edge-to-Cloud 信息安全解决方案,赋予终端设备从硬件层到云端应用层,跨越多个层级分布安全功能的能力。此解决方案采用零信任架构 (Zero Trust Architecture) ,提供产品的用户凭证及授权认证,并在固件更新方面导入多重安全管理机制,包括支持可阻挡量子计算攻击的后量子密码技术 (Post-Quantum Cryptography)、端到端加密技术(E2EE)、产品端点认证 (Secure Device Provisioning) 等。此解决方案提供能够防范多种网络威胁的保护措施,如防止设备软件平台遭篡改、软固件的不合法更新以及阻挡外来病毒入侵等。

    数字化转型已成为企业维持竞争力的重要策略。在制造相关产业中,工业网络、人工智能和大数据等技术的发展,使得企业意识到 IT /OT 之间的相互连接可以带来前所未有的效率和利润。然而,IT/OT 的融合是一个需要逐步实施的过程,尤其是在信息安全方面,需要更加谨慎和细致的考虑。
    新推出的安全解决方案结合英飞凌在信息安全硬件方面的 TPM 2.0技术及池安量子在信息安全防护方面的软实力,解决制造业相关的安全性问题,例如:OT 系统往往跟不上攻击演进的速度,因此容易受到各种网络攻击,例如恶意软件、勒索软件等。此外,许多 OT 系统缺乏加密,也容易受到数据泄露和未经授权访问的风险,而拥有 OT 系统访问权限的员工的部分行为,也可能会对这些系统的安全性造成损害。另一方面,导入 IT 后,如何确保产品的高可用性、保持原有功能不受影响及预防变动成本太高等考量,都是制造业数字化转型的痛点。池安量子以英飞凌的OPTIGA TPM芯片做为可信任根 (Root of Trust),打造其信息安全强化解决方案,通过零信任架构来防止未经授权的访问及篡改,其次,通过产品金钥加密、产品凭证、产品签章等多重保护机制,让产品在出产时,便具有身份认证的安全设计, 在确保数据的完整性和真实性的同时,也替产品端点认证多加了一层保障。

    该款Edge-to-Cloud 解决方案预计将导入到自动化设备领导厂商盟立的MS智能控制电脑上,部署于多个实际应用场景,为盟立及其客户提供强大的信息安全防护。通过此方案,除了让安全性全面升级外,也让盟立出产的自动化设备MS注塑机都具备独一无二的身份证,可供溯源并防止设备资料遭篡改或窃取,实现盟立智能设备云iEC的安全存取,让产品在工业4.0 (IIoT) 时代更有竞争力。此外,池安量子的后量子密码技术可协助自动化设备抵挡未来的量子计算攻击,为企业数字化转型的信息安全防护做好准备。
    英飞凌科技安全互联系统事业部(大中华区)经理田沛灏表示:“数字化转型将推动企业对于信息安全产生更强大的需求,企业连接设备的数量不断增加,软硬件全方位的安全解决方案已然成大势所趋。此外,后量子密码学也将成为未来信息安全解决方案中重要的一环。我们很高兴能与池安量子合作,结合英飞凌的硬件安全芯片与池安量子在算法以及后量子加密技术领域的专长,一同为企业打造一个安全且可靠的数字化转型体验。”
    池安量子总经理池明洋表示:“英飞凌与池安量子合作开发的解决方案解决了后疫情时代带来的远程工作、云端服务及企业数字化转型会面临的信息安全问题。它不仅适用于智能制造,也适用于车联网、物联网、智慧城市和金融产业等行业,例如,通过数据保护和加密为企业提供安全的运营基础。”

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  • 《是德科技、FormFactor和CompoundTek共同开发在片硅光测试解决方案》

    • 来源专题:集成电路
    • 编译者:Lightfeng
    • 发布时间:2019-11-24
    • 美国的是德科技、FormFactor与新加坡硅光子(SiPh)晶圆代工服务提供商CompoundTek Pte Ltd携手合作,加快了集成光子(硅光子)创新的步伐。他们共同开发了一种硅光晶圆上测试解决方案,该解决方案可提供业界首创的功能,包括自动对准,以及同步进行光信号和光电器件测试。联合解决方案包括: FormFactor CM300xi-SiPh,该产品具有自动晶圆级光信号定位功能,结合了是德科技符合行业标准的 IL/PDL 引擎和 N7700A 光通信应用套件(PAS),可在 1240 nm 到 1650 nm 的双向扫描中支持 ±1.5 pm 的重复波长,最高速度为 200 nm/s,以确保从 O 波段到 L 波段的精度和可重复性。 是德科技的 N4373E 67 GHz 光波元器件分析仪,可为光接收机测试和光发射机测试提供出色的带宽,并保证了电光S参数测量的规范,从而保证设备的可追溯性。 是德科技的 PathWave 软件平台,可提供一致的用户体验,通用的数据格式和控制界面。 FormFactor 的 SiPh 软件,可实现自动校准和对齐,并且简化了与是德科技 PathWave 软件平台及光通信仪器的集成,确保简单易用。 硅光技术还可为许多工业领域带来好处,其中包括数据中心的内部通信、数据中心互连、电信、5G 和互联汽车、高性能计算、光检测和测距(LIDAR)以及传感和医疗应用。 尽管光子集成电路(PIC)可以解决传统数据中心网络的局限性,但它们也为组件和设备制造带来了新的设计和测试挑战。PIC 的发展取决于整个行业生态系统的表现,包括晶圆厂和商业建模工具的创新,以及硅光测试能力的提升。
  • 《摩根士丹利报告预测量子安全网络的未来发展》

    • 来源专题:集成电路与量子信息
    • 发布时间:2024-07-17
    •   2024年7月7日,国际金融服务公司摩根士丹利(Morgan Stanley)发布题为《量子安全网络进步》的研究报告,强调关键基础设施需要保护以抵御量子计算机的威胁,并概述了量子安全网络的发展前景和相关行业影响。   报告主要内容如下:   1. 量子密钥分发(QKD)技术的重要性   量子计算机在计算能力方面的进步将为企业、政府和社会创造巨大的创新潜力。然而,如果落入图谋不轨之人手上,计算能力的进步可能会导致在传统网络上发送的消息以及该网络上的任何历史加密信息,都可能被解密和发现,严重影响网络安全。据估计,第一批具备实质性威胁公钥密码体系的量子计算机可能在2030年前后诞生。因此,关键基础设施的提供商需要从现在开始准备他们的网络,以应对敏感数据被泄露的风险。电信公司和卫星运营商将有机会运营量子安全网络(集成在他们现有的网络中),并为新的和现有的技术公司提供硬件和软件能力。   量子安全网络设计目的是防止量子计算机的攻击。基于量子物理定律的量子密钥分发技术(QKD),可以监测试图窃取数据的黑客。量子比特以一种非常脆弱的状态存在,这使得黑客不可能在不留下被篡改迹象的情况下拦截或窃取一条信息。在实际应用中,这意味着由于光子状态的变化,窃听者一定可以被发现。   2. 主要的行业参与者   (1)量子推动者:提供通信基础设施。一类是传统的电信运营商,例如BT、德国电信和Orange,其中英国的BT运营网络并提供服务,包括通过BT专用光纤网络(Open reach部门)交付的专用高带宽端到端加密链接。另一类是卫星运营商,如SpaceX和欧洲通信卫星OneWeb。卫星运营商预计将发挥重要作用,因为与地面网络相比,太空可以实现更远的距离和更大的量子通信覆盖范围。鉴于SpaceX公司在太空通信架构方面的快速部署,可能会成为(欧美国家的)领先受益者,而欧洲电信卫星OneWeb公司的进展稍落后于SpaceX公司几年。   (2)量子设备供应商:提供量子保护的软硬件支持。包括像东芝和诺基亚这样的传统供应商,也包括一大批规模较小的专业公司。例如,东芝专注于量子技术和量子密钥分发/管理,诺基亚提供量子安全网络解决方案,Ciena和Juniper等美国运营商提供量子通信硬件和解决方案。   3. 广阔的市场发展空间   报告引用了2024年4月麦肯锡发布的《量子技术监测报告》。麦肯锡预测量子通信市场将显著增长,全球市场价值可能在2035年达到110亿至150亿美元,到2040年可能增长至240亿至360亿美元,年复合增长率超过20%。   从技术角度,报告强调,“研究人员正在提高量子密钥分发的性能,并利用创新技术展示更长的传输距离和更高的数据速率”。   在行业应用方面,量子通信将在以下领域被广泛应用:   (1)政府和国防:对于需要保护大量机密和敏感长期数据的政府和相关机构来说,量子通信是有益的。   (2)银行和金融:银行需要保护个人客户和专有信息,同时也要确保数据可用于交易。量子随机数生成器已被用于生成安全应用程序和密码学操作的密钥,例如身份验证、数字签名和安全访问控制。   (3)数据中心:许多企业和政府机构需要备份其关键的信息,并确保数据的可用性,以实现业务连续性,这些信息需要在数据中心以及使用过程中得到保护。   (4)医疗保健:任何导致机密患者数据泄露的网络安全漏洞都可能对社会产生重大影响。   量子通信只是更广泛的量子生态系统的一部分,虽然量子通信标志着量子生态系统的一个重要的早期商业用例,但在引入全功能/可扩展的量子计算机之后,还有更广泛的潜在应用。报告认为,量子计算的早期用例可能会出现在金融领域,利用量子算法进行随机建模,并将机器学习应用于各种金融问题。随着量子计算与人工智能软件的发展和集成,将在与化学和材料科学相关的领域(如量子化学和气候变化/能源危机)越来越重要。   4. 英国和欧洲政府的战略与资金支持   英国和欧洲政府已宣布提供大量公共资金用于量子技术开发,这刺激了创新集群,促进了政府、学术界和工业界之间的密切合作,以推进量子技术的技术和关键用例。   (1)英国国家量子战略。到2035年,英国计划大规模部署世界上最先进的量子网络,该战略的目标成果有:   ①实现规模计算:2035年的量子网络将实现量子处理器集群在数据中心内部和之间联网,以扩展计算能力。   ②实现全国连接:在量子状态下共享信息,以促进安全、可信和远程访问能力和数据。   ③促进国际交流:英国将与五个以上国家合作,共同开发基础技术和与国际量子网络的连接,包括通过卫星链路。   ④建立量子互联网:英国将实现将量子信息从本地发送到全球范围。这将被称为量子互联网元年。   在资金方面,2023年3月,英国宣布启动国家量子战略,并承诺从2024年开始的十年内,投资25亿英镑用于开发量子技术,并为该计划带来额外的10亿英镑私人投资。   (2)欧洲已启动Petrus、EuroQCl、Nostradamus、Iris2多项量子通信项目。   Petrus公司负责协调欧洲量子通信基础设施(EuroQCI)项目部署。该项目的一个关键目标是保护敏感数据和关键基础设施,并加强对欧洲政府机构、数据中心、医院、电网等单位的保护。EuroOCI将包括使用光纤通信网络的地面部分和使用卫星的空间部分。2024年1月,欧盟启动了“Nostradamus”,这是一个由德国电信牵头的投资集团负责建设欧盟的量子通信测试基础设施,合作伙伴有泰雷兹公司和AIT奥地利技术学院。   ①在空间领域,未来的欧盟卫星网络——Iris2(卫星弹性、互联性和安全性基础设施项目),将依赖EuoQCI 设施,Iris2计划于2027年全面投入使用。   ②资金方面,EuroOCl的资金由一系列来源提供,包括数字欧洲计划,连接欧洲设施计划,地平线欧洲计划、ESA以及Recovery and Resilience Facility国家基金。欧洲议会批准了Iris2项目第一阶段到2027年达24亿欧元投资(加上ESA和私人投资)。  参考资料:   《Morgan Stanley:The advance of quantum-safe networks》