fr.wedoany.com Rapport : Quantum Corridor, Ciena et Toshiba ont mené à bien un essai de réseau quantique à haute vitesse sur le réseau commercial actif de Quantum Corridor dans le Midwest américain, validant la faisabilité d'une connexion chiffrée quantique sécurisée à 1,6 Tb/s dans un environnement de production.

Cet essai démontre une approche de sécurité hybride : la capacité de chiffrement quantique sécurisé à 1,6 Tb/s de WaveLogic 6 Extreme (WL6e) de Ciena, qui prend en charge simultanément les algorithmes de cryptographie post-quantique (PQC) certifiés par le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis et la technologie de distribution quantique de clés (QKD) de Toshiba, les deux fonctionnant en interopérabilité transparente pour protéger instantanément les données critiques en transit.
L'essai a été mené sur le réseau de production actif de Quantum Corridor entre ses centres de données de Chicago et de Hammond, dans l'Indiana. La plateforme Waveserver de Ciena, propulsée par WL6e, a fourni une connexion chiffrée à 1,6 Tb/s, tandis que le trafic chiffré existant WaveLogic 5 Extreme (WL5e) à 800G circulait simultanément sur la même ligne photonique RLS. L'essai a également validé l'interopérabilité avec le serveur QKD de Toshiba, qui fournit des clés générées quantiquement au système de chiffrement optique de Ciena.
La prise en charge simultanée de la PQC et de la QKD offre aux opérateurs de réseau une flexibilité face à la menace des ordinateurs quantiques, en particulier contre les attaques « récolter maintenant, déchiffrer plus tard ». Pour les entreprises et les fournisseurs de services, cela offre une voie de migration vers des réseaux quantiques sécurisés sans remplacement complet de l'infrastructure existante.
La plateforme Waveserver de Ciena fournit un chiffrement optique AES-256-GCM toujours actif, à pleine vitesse, au niveau de la couche optique, avec prise en charge prête à l'emploi des algorithmes PQC certifiés NIST. L'essai a également démontré que les clients ayant déjà déployé la solution de chiffrement WL5e 800G de Ciena peuvent obtenir le même niveau de protection des données grâce à une simple mise à niveau logicielle, prolongeant ainsi la valeur de leurs investissements réseau existants.
Cet essai intervient alors que les gouvernements du monde entier accélèrent la planification de la migration vers l'ère post-quantique. De nombreux gouvernements ont déjà publié des directives exigeant la migration des systèmes d'information vers les normes PQC approuvées par le NIST, et les opérateurs d'infrastructures critiques ainsi que les entreprises sont confrontés à l'urgence de se préparer. Le réseau de Quantum Corridor transporte le trafic client entre ses multiples nœuds de centres de données, protège les canaux chiffrés grâce à un système QKD en co-propagation, et étend simultanément la capacité et la sécurité à mesure que les clients adoptent des applications gourmandes en bande passante et font face à des besoins croissants en cybersécurité.
Ryan Lafler, président et directeur technique de Quantum Corridor, a déclaré que les réseaux quantiques sécurisés ne sont plus un sujet d'avenir ; cet essai démontre la possibilité d'aider les clients à transitionner vers des solutions quantiques sécurisées sur un réseau actif tout en continuant à soutenir les besoins en bande passante de l'intelligence artificielle, du cloud et des applications critiques. Dino DiPerna, vice-président senior de la R&D mondiale chez Ciena, a souligné que la transition vers des communications quantiques sécurisées n'est plus une option pour les organisations traitant des données sensibles ; cette validation montre que le chiffrement optique haute vitesse avec interopérabilité PQC et/ou QKD peut être facilement déployé dans des environnements réseau réels. Terry Cronin, vice-président de Toshiba, a insisté sur le fait que l'ère quantique exige une approche de sécurité réseau en couches ; la distribution quantique de clés complète la cryptographie post-quantique en ajoutant une couche de sécurité physique, et les deux peuvent être déployées conjointement dans des réseaux optiques haute vitesse, offrant aux organisations une voie pratique vers des communications quantiques sécurisées.





















