SK Telecom et Thales ont annoncé aujourd'hui le succès de leur projet de partenariat visant à tester une cryptographie avancée résistante aux quantiques. Basée sur un réseau autonome 5G et une carte SIM 5G, la solution du projet vise à crypter et déchiffrer l'identité des abonnés de manière sécurisée afin de protéger la vie privée des utilisateurs contre les futures menaces quantiques.

La solution consiste à faire évoluer la cryptographie utilisée pour anonymiser l'identité numérique de l'utilisateur sur le réseau 5G. L'identité de l'utilisateur sur un réseau 5G est alors masquée et sécurisée côté appareil grâce à la carte SIM 5G. Les mécanismes de sécurité font appel à des algorithmes cryptographiques conçus pour résister aux attaques des futurs ordinateurs quantiques, offrant ainsi un niveau de sécurité considéré comme robuste à l’ère post-quantique.

L'Institut national des normes et technologies (NIST) a mené une initiative visant à standardiser les algorithmes cryptographiques post-quantiques, et SK Telecom et Thales ont utilisé l'algorithme Crystals-Kyber pour cet essai réussi.

Yu Takki, vice-président et chef du bureau de technologie infrarouge, SK Telecom

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Cette collaboration entre SKT et Thales souligne notre engagement à garder une longueur d'avance en matière de cybersécurité et à assurer la sécurité des données de nos clients. PQC offre une sécurité renforcée grâce à l’utilisation d’algorithmes cryptographiques censés être sécurisés contre les attaques informatiques quantiques. À l’avenir, nous combinerons PQC SIM avec notre expertise quantique supplémentaire pour parvenir à des communications quantiques de bout en bout.

Eva Rudin, SVP Connectivité Mobile & Solutions chez Thales

Étant donné que les ordinateurs quantiques ont le potentiel de briser certains algorithmes cryptographiques existants, il devient nécessaire de passer à des algorithmes cryptographiques censés être sécurisés contre les attaques quantiques. Pour les réseaux 5G, Thales a commencé à investir dans des algorithmes cryptographiques résistants aux quantiques afin d’améliorer les fonctionnalités continues de sécurité et de confidentialité des communications des utilisateurs.

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