Проект

Завершен первый этап создания Университетской квантовой сети

Заказчики: Центр квантовых технологий МГУ

Москва; Информационные технологии

Подрядчики: ИнфоТеКС (Infotecs)


Дата проекта: 2021/01 — 2021/07

Содержание

СМ. ТАКЖЕ (1)

2021

Завершение первого этапа создания Университетской квантовой сети

25 августа 2021 года компания «ИнфоТеКС» сообщила, что совместно с Центром квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова завершила первый этап создания Университетской квантовой сети (УКС).

УКС — это сеть защищенных коммуникаций, построенная на основе квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNet QSS. Ее особенность в том, что она реализована с использованием предсерийного оборудования, в котором нашли воплощения научные исследования, основанные на фундаментальных законах квантовой физики.

Особенностью университетской квантовой сети является то, что она создана с возможностью присоединения других участников, что в перспективе позволит объединить экспертное сообщество для формирования облика создаваемых сервисов и продуктов, которые будут использовать плюсы технологии квантового распределения ключей в полной мере.

Создание УКС стартовало в декабре 2020 года. На август 2021 года она объединяет следующие локации: офис компании ИнфоТеКС в Отрадном, кампус МГУ на Ленинских горах, Центр квантовых технологий и здание на Моховой, в которых установлены 5 квантовых и 20 телефонных аппаратов, а максимальная протяженность квантового канала составляет 30 км.

Система ViPNet QSS, работающая в топологии «звезда», предназначена для распределения ключей шифрования между доверенными зонами. Стойкость протокола квантового распределения ключей основана на фундаментальном принципе квантовой физики — невозможности измерения фотона без изменения его состояния. При этом ключи шифрования вырабатываются и доставляются без участия администратора, что исключает риски, связанные с «человеческим» фактором.28 мая министр цифрового развития Максут Шадаев выступит на TAdviser SummIT 8.5 т

Важно отметить, что ViPNet QSS представляет собой особый вид средств криптографической защиты информации, который ранее не эксплуатировался в промышленных условиях. Разработка системы началась в 2017 году, первый результат работы был продемонстрирован в декабре того же года и получил название «квантовый телефон». Осенью 2018 года был реализован первый сетевой вариант с подключением трех абонентских пунктов в МГУ на Ленинских горах и офиса ИнфоТеКС в Савеловском АО. В мае 2019 года в рамках пресс-конференции были представлены опытные образцы квантового оборудования, успешно прошедшие испытания.

«
Являясь экспертами в сфере криптографии, мы постоянно ищем перспективные направления ее развития, поэтому мы уже много лет плотно работаем над использованием технологии квантового распределения ключей, — отметил генеральный директор ИнфоТеКС Андрей Чапчаев. — Проект построения Университетской квантовой сети является прекрасной демонстрационной площадкой для возможностей нашего квантового оборудования, которое находится в стадии запуска серийного производства и сертификации у регулятора. Приятно, что ИнфоТеКС — одна из первых отечественных компаний, которой удалось реализовать такую амбициозную задачу. Конечно, этому способствовало тесное и плодотворное сотрудничество с нашими коллегами из МГУ, — подчеркнул он.
»

«
Квантовые технологии и основанная на них криптография в ближайшем будущем станут важной составляющей системы информационной безопасности России. Значение научных исследований и практических разработок огромно, и мы очень рады продемонстрировать пример успешного партнерства ученых, занимающихся фундаментальными разработками, и коммерческой компании — вендора в сфере информационной безопасности, — добавил научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Сергей Кулик.
»

Университетскую квантовую сеть планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

Запуск телефонной линии с квантовым шифрованием

11 января 2021 года Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) объявил о запуске телефонной линии с квантовым шифрованием. Она свяжет между собой 20 абонентских пунктов на территории вуза.

Линию защищенной квантовой телефонии запустил Центр квантовых технологий МГУ. Полностью реализовать проект, начатый в декабре 2020 года, планируется к концу 2021-го.

К этому времени будет создан защищенный сегмент квантовой сети между несколькими абонентами, расположенными на территории кампуса МГУ. В частности, точки сети будут установлены на физическом факультете, в главном корпусе и в центре квантовых технологий.

МГУ совместно с «Инфотекс» запустили телефонную сеть с квантовым шифрованием

В 2021 году сеть будет интегрирована с сетью компании «Инфотекс» и к концу года квантово защищенная сеть будет полностью введена в опытную эксплуатацию. Максимальное расстояние между объектами, соединенными линией квантовой связи, составит 50 км.

Сеть будет построена на квантовой криптографической системе выработки и распределения ключей (ККС ВРК) Vipnet Quantum Security System (Vipnet QSS), разработанной компанией «Инфотекс» в содружестве с центром квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова. Система работает в топологии «звезда» и предназначена для распределения ключей шифрования между доверенными зонами.

Для обеспечения безопасной передачи информации между защищенными зонами в каждой устанавливаются клиенты Vipnet QSS Point, которые по квантовому каналу подключаются через иерархическую систему оптических коммутаторов Vipnet QSS Switch к серверу Vipnet QSS Server. Таким образом происходит объединение доверенных зон для защищенного взаимодействия. С помощью системы Vipnet QSS осуществляется доставка ключей шифрования на все устройства, шифрующие информацию пользователей.

Конфиденциальность переговоров через данную систему основана на стойком симметричном шифровании сетевого трафика между абонентами с использованием протокола квантового распределения ключей.

Как пояснили TAdviser в компании «Инфотекс», одним из преимуществ «квантового» телефона является возможность шифровать голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей на ключах, неизвестных даже администратору сети.