
商傳媒|責任編輯/綜合外電報導
隨著量子運算技術持續發展,現有加密機制未來可能面臨新的資安挑戰,全球科技產業也開始加速布局後量子密碼學。BTQ Technologies近日宣布,與台灣工業技術研究院(ITRI)合作開發的「量子計算內存晶片」(Quantum Compute-In-Memory,QCIM)架構已完成重要驗證,目標透過新的晶片運算方式提升後量子加密處理效率,為未來量子安全應用建立硬體基礎。
QCIM架構核心採用「記憶體內運算」(Compute-In-Memory,CIM)技術,讓部分資料運算能直接在記憶體內完成,減少資料在處理器與記憶體之間頻繁移動所產生的延遲與功耗。由於加密與解密過程通常涉及大量資料運算,這類架構有望提升密碼學處理效率,同時降低能源消耗,進一步應用於需要兼顧效能、安全性與低功耗的電子設備。
目前QCIM核心已在台積電(TSMC)28奈米設計環境中完成驗證,可執行美國國家標準暨技術研究院(NIST)制定的FIPS 203、FIPS 204及FIPS 205等後量子密碼學標準,包括ML-KEM、ML-DSA與SLH-DSA等演算法。所謂後量子密碼學(Post-Quantum Cryptography,PQC),主要是建立即使未來量子電腦運算能力大幅提升,仍能抵禦相關破解方式的加密技術,以降低現有資訊安全機制可能受到的衝擊。
BTQ Technologies將QCIM定位為可整合至不同晶片系統的軟體IP架構,內含對稱與非對稱加密引擎,可同時支援傳統及後量子密碼學。另一項特色則是「密碼彈性」(crypto-agility),讓系統能因應未來加密演算法與國際標準變化進行調整,而不必全面重新設計硬體。對於使用週期較長的微控制器(MCU)、特殊應用積體電路(ASIC)、物聯網設備、聯網車輛及工業設備而言,可望提高長期資安部署的彈性。
未來QCIM技術可望應用於裝置身分驗證、安全通訊及需要長期防護的聯網設備,協助產業因應量子運算發展可能帶來的新型加密威脅。下一階段,合作團隊將進一步進行模組級整合,並把QCIM功能區塊導入更大型的半導體架構進行驗證,逐步朝系統級評估與實際半導體應用發展。隨著全球逐步推動後量子密碼標準,相關硬體加速技術也可能成為未來資安產業的重要發展方向。

