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양자컴퓨터의 등장과 기존 암호체계 붕괴 가능성에 대한 대응으로서의 양자암호

"양자컴퓨터의 등장과 기존 암호체계 붕괴 가능성에 대한 대응으로서의 양자암호"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2025.09.01 최종저작일 2025.09
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양자컴퓨터의 등장과 기존 암호체계 붕괴 가능성에 대한 대응으로서의 양자암호
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    소개

    "양자컴퓨터의 등장과 기존 암호체계 붕괴 가능성에 대한 대응으로서의 양자암호"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 서론

    2. 본론
    (1) 양자컴퓨터의 계산 모델과 기존 암호의 위협 메커니즘
    (2) 저장 후 복호 위협과 암호 수명 관리의 재정의
    (3) 대응 전략의 두 축: 양자내성암호와 양자키분배의 상보성
    (4) 양자암호의 기본 원리와 정보이론적 안전성의 의미
    (5) 네트워크 아키텍처 관점에서 본 양자암호 도입 시나리오
    (6) 구현 취약점과 보증: 사이드채널, MDI-QKD, TF-QKD
    (7) 비용·규제·표준화 연계와 산업적 파급효과
    (8) 국제 파일럿 사례 비교: 금융·공공·기간통신
    (9) 단계별 로드맵과 정책·거버넌스 제언

    3. 결론

    4. 참고문헌

    본문내용

    디지털 사회는 공개키 인프라를 전제로 작동해 왔다. 전자상거래의 신뢰, 금융망의 결제 보안, 행정·국방의 기밀 통신에 이르기까지, 소인수분해와 이산대수의 계산적 난제를 기반으로 한 RSA와 ECC는 사실상 보편 규격으로 기능했다. 그러나 양자컴퓨터의 현실화는 이 가정을 근본에서 흔든다. 슈어 알고리즘은 대규모 양자 하드웨어가 확보되는 순간 기존 공개키 체계를 다항시간 내에 붕괴시킬 수 있음을 이론적으로 제시했고, 대칭키 암호조차 그로버 탐색에 따라 키 길이 확장을 요구받는다. 더 큰 문제는 저장 후 복호라는 비대칭적 시간 위협이다. 공격자는 오늘의 트래픽을 수집해 보관하고, 내일의 양자 하드웨어로 복호하면 된다. 따라서 대응은 오늘 시작되어야 하며, 전환의 핵심은 계산적 가정의 강화를 넘어 물리 법칙을 보안의 뿌리로 편입하는 일이다. 이 보고서는 양자컴퓨터가 제기하는 위협의 구조를 분석하고, 그에 대한 대응으로서 양자암호의 역할을 이론과 아키텍처, 구현·표준의 층위에서 논증한다.

    참고자료

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    · Ekert, A. K. [1991]. <Quantum cryptography based on Bell’s theorem>. Physical Review Letters, 67(6), 661–663.
    · Shor, P. W. [1994]. <Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring>. Proceedings 35th FOCS.
    · Grover, L. K. [1996]. <A fast quantum mechanical algorithm for database search>. Proceedings 28th STOC.
    · Gisin, N., Ribordy, G., Tittel, W., Zbinden, H. [2002]. <Quantum cryptography>. Reviews of Modern Physics, 74(1), 145–195.
    · Scarani, V., Bechmann-Pasquinucci, H., Cerf, N. J., et al. [2009]. <The security of practical quantum key distribution>. Reviews of Modern Physics, 81(3), 1301–1350.
    · NIST. [2024]. <FIPS 203/204/205: Post-Quantum Cryptography Standards>. National Institute of Standards and Technology.
    · ITU-T. [2019–2025]. <Y.3800 series on networks supporting quantum key distribution>. International Telecommunication Union.
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