量子コンピュータの実用化はまだ当分先、生きているうちにみれなさそうだけど、量子通信は別みたい
オールドメディア配信元のITニュースは高確率で誤情報が混じっているのでファクトチェック推奨です。知らないときもあれば、知っているのにステマ 世論誘導もあり
→量子コンピュータはステマ濃厚ですが、量子通信はそれほど先の話ではなさそう
同じ 「量子」 というキーワードでもコンピュータと通信は切り離した方が良さそう。
でも通信部分はセキュリティ高めても、組織内に怪しいIT機器が存在していたり
クライアントPCに情報漏洩機能が仕込まれた、怪しいソフトが仕込まれていると
全くセキュリティは意味をなさなくなるので要注意
通信部分よりこっちの方がセキュリティホール多いと思うな。。。
東芝などの研究チームが既存の光ファイバー通信網を使用した量子暗号通信の実現に成功し、約250kmの長距離通信を達成したというニュースが話題になっています。専用設備を必要とせず、既存のインフラを活用できる点が画期的であり、今後のサイバーセキュリティに大きな影響を与える可能性があります。本記事では、この革新的な技術についてファクトチェックを行い、実用化までの課題と推定所要年数を詳しく解説します[4]。
## 【ファクトチェック】東芝の量子暗号通信技術は本当に革新的なのか
近日、共同通信から配信されたニュースでは、東芝などのチームが量子暗号通信を既存の光ファイバー通信網で実現したと報じられました。このニュースの真偽と革新性について検証しました。
### ニュース記事の主要ポイントと事実確認
1. **発表の事実**: 東芝などのチームがNature誌に発表した研究は2025年4月に公開された事実です[4][5]。
2. **通信距離**: 約250kmと報じられていますが、正確には254kmのドイツのデータセンター間(フランクフルト、ケール、キルヒフェルト)で量子暗号通信実験が行われています[3][6][13]。
3. **既存インフラの活用**: 専用の量子通信用光ファイバーではなく、既存の商用光ファイバー網を使用した点が革新的です[4][5]。従来の通信インフラを活用できれば、導入コストを大幅に削減できます[6]。
4. **技術的ブレイクスルー**: Twin-field QKDプロトコルを使用し、極低温冷凍機なしで室温動作する検出器で実験に成功しています[5][13]。これは量子暗号通信の実用化に向けた大きな前進です。
5. **検出方法の革新**: 光の周波数調整技術によりノイズを抑え、通常の検出器(半導体アバランシェフォトダイオード)でも情報を取得できるようになりました[4][13]。
6. **理論的安全性**: 「盗聴が原理的に不可能」という表現は量子力学の原理に基づいた正確な表現です[7][8]。量子状態の観測で状態が変化するという量子力学の特性により、盗聴行為自体が検知可能となります[8][9]。
### 専門家の評価
大阪大学の山本俊教授は「安価で比較的性能が低い検出器でも250キロを超えるフィールド実験が可能だと示した。実用化に向け重要な成果だ」と評価しています[4]。この評価は、技術の革新性と実用化への貢献を裏付けるものです。
## 量子暗号通信の基本:なぜ「理論的に盗聴不可能」なのか
量子暗号通信がなぜ「盗聴不可能」と言われるのか、その基本原理について解説します。
### 量子暗号通信と古典暗号の違い
従来の暗号技術は数学的問題の計算困難性に依存しており、計算能力の向上により解読される可能性があります。一方、量子暗号は物理法則に基づいているため、計算能力に関係なく安全性を確保できます[8]。
### 量子鍵配送(QKD)の原理
量子暗号通信の核心技術である量子鍵配送(QKD: Quantum Key Distribution)は、暗号鍵を量子の一種である「光子」に載せて送る技術です[7][9]。
1. 光子1個に暗号鍵1ビットを載せて送信
2. 量子力学の特性により、盗聴があれば必ず検知可能
3. 盗聴が検知されなければ、安全な暗号鍵として使用可能
### 量子力学の特性を活かしたセキュリティ
量子暗号通信が盗聴を検知できる理由は、量子力学の以下の二つの特性に基づいています[7][9]:
1. **光子の分割不能性**: 光子は分割できないため、数が減ったら盗聴されている証拠となります。
2. **光子状態のコピー不可能性**: 光子の状態を完全にコピーすることは不可能なため、コピーを試みると必ず状態が変化し、盗聴の痕跡が残ります。
これらの特性により、量子暗号通信は理論上どんな計算機能力でも解読不可能な「情報理論的安全性」を持っています[7]。
## 既存光ファイバー網での実装:技術的革新とブレイクスルー
東芝チームの今回の成果は、どのようにして既存の光ファイバー網での量子通信を可能にしたのでしょうか。
### 従来技術の限界とチャレンジ
従来の量子暗号通信には、以下のような課題がありました[10][12]:
- 専用の光ファイバー回線が必要
- 極低温環境で動作する特殊な検出器が必要
- 長距離通信において量子状態が維持できない
- 環境変化による光ファイバーの膨張・収縮が位相のずれを発生
### Twin-field QKDプロトコルの応用
今回の成功を支えた技術の一つが、Twin-field QKDプロトコルです[10][13]。このプロトコルでは:
- 送信者と受信者の間にある中継点で測定を行うことで、信号損失を低減
- 量子もつれに基づく高い安全性を維持しながら長距離通信を実現
- 位相差を厳密に制御することで、量子状態の保持を実現
研究チームは、Twin-field QKDプロトコルを使用して約254km離れたデータセンター間での通信に成功しました[5][6]。
### 室温動作検出器と周波数調整技術
最も革新的な点は、極低温冷凍機を必要としない室温で動作する検出器の使用です[4][13]:
- 半導体アバランシェフォトダイオード(APD)を使用した室温動作可能な検出器を開発
- 光の周波数を精密に調節する技術により、ノイズの影響を最小化
- 「独自の光学構成」により、一般的なAPDでも単一光子を検出可能に
東芝の主席研究員ロバート・ウッドワード氏は「半導体を使用することで導入が大幅に簡素化され、全国規模の展開が視野に入る」と述べています[13]。
## 量子暗号通信実用化への課題と対策
既存光ファイバー網での実験成功は大きな前進ですが、実用化に向けてはまだいくつかの課題が残されています。
### 伝送距離と損失率の問題
現在の技術でも伝送距離には制限があります[7]:
- 量子通信で使用される光子はノイズの影響で壊れやすい
- 長距離伝送では信号減衰により鍵生成率が低下
- 今回の実験でも110ビット/秒という比較的低速な通信速度
これに対する主な対策としては、以下のような技術開発が進められています:
- 量子中継技術の開発
- より効率的な検出器の開発
- エラー訂正アルゴリズムの改良
### スケーラビリティとコスト課題
多数の端末間での暗号鍵配送の効率化が課題となっています[14]:
- ネットワークトポロジーの複雑化に伴う管理の難しさ
- 導入・運用・保守に関わる高コスト
- 既存システムとの互換性確保
東芝は、この課題に対応するため「大規模量子鍵配送ネットワーク制御技術」と「鍵配送高速化技術」を開発していると報告されています[11]。
### 認証とハードウェア脆弱性
量子暗号通信自体の安全性は高いものの、以下のような課題も指摘されています[14]:
- 量子通信自体は認証を提供しない(別途認証システムが必要)
- ハードウェア実装における脆弱性(サイドチャネル攻撃の可能性)
- 実際の運用環境での安全性検証の必要性
これらの課題に対しては、古典暗号との併用(ハイブリッドアプローチ)や量子耐性暗号との組み合わせが検討されています。
## 実用化までの推定所要年数と根拠
量子暗号通信の実用化までの道のりを、段階別に見ていきましょう。
### 段階的実装シナリオと時間軸
現在の研究成果と技術開発の進展から、以下のような実用化シナリオが予測されています[16]:
1. **研究段階(現在~2025年)**: 基礎技術の確立と実証実験
- 今回の東芝の成功はこの段階に位置づけられます
- 国際的な標準化作業も並行して進行中
2. **初期実装段階(2025年~2027年)**: 金融・政府機関など一部セキュリティ重視分野での導入
- 重要インフラや機密情報を扱う領域から導入開始
- JPモルガンなどの金融機関ですでに実証実験が進行中[1]
3. **拡大段階(2027年~2030年)**: 医療・重要インフラなど重要分野への普及
- 量子コンピュータの脅威が現実化する時期に合わせた展開
- 国際的な量子暗号通信ネットワークの構築が始まる
4. **普及段階(2030年以降)**: 一般企業・サービスへの展開開始
- コストの低減により中小企業や一般サービスへも導入が進む
- 量子インターネットの基盤技術として位置づけられる
5. **成熟段階(2035年以降)**: 技術の標準化と広範な普及
- 一般ユーザーレベルでの利用も視野に
### 主要国の実用化ロードマップ比較
各国の量子暗号通信に関する取り組みは以下のように進められています[16]:
- **中国**: 2025年までに全国ネットワーク整備を目指し最も先行
- **欧州**: 2030年までにEuroQCIプロジェクトで量子通信インフラ構築を計画
- **米国**: 国防・宇宙分野を中心に開発を推進、民間応用は2027年以降
- **日本**: 2025年以降の社会実装を推進、NICT・東芝などが主導
日本の場合、NICT(情報通信研究機構)の研究者によれば「実用化一歩手前まで来ている」状況です[15]。ただし、一般ユーザーの利用までには伝送距離や伝送速度の課題があり、まだ10年ほどかかる可能性が指摘されています[15]。
### 市場予測に基づく普及時期分析
市場調査によると、量子暗号市場は以下のように成長すると予測されています[18][19][20]:
- 2025年の市場規模: 約3.8億ドル
- 2030年の市場規模: 約56億ドル(CAGR 40%)
- 2035年の市場規模: 約27.8億ドル(CAGR 22%、2025-2035年)
特に宇宙ベースのQKD市場は、2025年の5億ドルから2030年には11億ドルに成長する見込みです[17]。北米地域が市場をリードし、アジア太平洋地域も急速に成長すると予測されています[18][19]。
## 量子暗号通信がもたらす市場と社会への影響
量子暗号通信の実用化は、サイバーセキュリティの新たな時代を開くとともに、様々な産業にインパクトを与えるでしょう。
### セキュリティパラダイムの変化
量子暗号通信の実用化により、現在のセキュリティ概念が大きく変わる可能性があります[8][9]:
- 「データハーベスティング」(将来の量子コンピュータでの解読を前提に現在のデータを収集する攻撃)への対策が可能に
- 絶対的安全性を前提としたシステム設計が可能になる
- 暗号の定期的な更新や鍵長の延長といった対策が不要に
### 産業別の応用可能性と事例
量子暗号通信は様々な分野での応用が期待されています:
1. **金融分野**:
- JPモルガンチェースでは、ブロックチェーン技術と組み合わせた実証実験を実施[1]
- 野村證券では、株式取引のための低遅延・大容量データ送信テストを実施[1]
2. **医療分野**:
- 患者の医療データや遺伝子情報の安全な送受信
- 遠隔医療におけるプライバシー保護
3. **政府・防衛分野**:
- 機密情報の安全な共有
- 重要インフラの保護
- 2030年までに政府・防衛セグメントが市場の2/5を占める見込み[20]
4. **通信事業者**:
- 5Gネットワークのセキュリティ強化
- 長期的なデータセキュリティを保証するサービスの提供
### 日本企業と研究機関の国際競争力
日本は量子暗号通信の分野で国際的にも競争力を持っています:
- 東芝は量子暗号通信の分野で20年以上の研究実績を持ち、世界をリードする技術を保有[1]
- NICTは量子暗号通信の研究開発と実証実験を進めており、2025年以降の社会実装を推進[15][16]
- NEC、三菱電機、NTTも量子暗号機器の開発を行っているが、品質保証などの課題から実用化には至っていない状況[15]
## まとめ:既存インフラで実現する量子暗号通信の未来
東芝などの研究チームによる既存光ファイバー網での量子暗号通信の成功は、サイバーセキュリティの未来に大きな一歩を記しました。約254kmの長距離通信に成功し、しかも極低温冷凍機を必要としない室温動作の検出器を使用できるようになったことは、実用化に向けた大きなブレイクスルーと言えます[3][4][13]。
量子暗号通信は、量子力学の原理に基づいた「理論的に盗聴不可能」な通信を実現します。光子の分割不能性と状態のコピー不可能性により、どんな計算能力を持つコンピュータでも解読できない安全性を提供します[7][8][9]。
一方で、実用化に向けてはまだいくつかの課題が残されています。伝送距離と損失率の問題、スケーラビリティとコスト課題、認証とハードウェア脆弱性などの技術的課題に加え、実用化までの時間も必要です[14]。
市場予測によれば、量子暗号市場は2025年の約3.8億ドルから2030年には約56億ドルへと急成長する見込みです[18][19][20]。実用化は段階的に進み、2025年〜2027年に金融・政府機関などでの導入が始まり、2030年以降に一般企業への普及が進むと予測されています[16]。
既存光ファイバー通信網を活用した量子暗号通信の実現は、サイバーセキュリティの未来を大きく変える可能性を秘めています。技術的課題は残るものの、東芝などの研究チームによる今回のブレイクスルーは、実用化への大きな一歩と言えるでしょう。今後の技術開発と実証実験の進展に注目していく必要があります。
引用:
[1] [PDF] Building a Quantum-Secure Future - Toshiba Asia Pacific https://asia.toshiba.com/asiapac_staging/wp-content/uploads/2024/04/Toshiba-Quantum-Technology-for-Financial-services-sector.pdf
[2] Phase encoded quantum key distribution up to 380 km in standard ... https://www.nature.com/articles/s41598-023-42445-y
[3] Scientists achieve quantum communication across 155 miles of ... https://english.elpais.com/technology/2025-04-23/scientists-achieve-quantum-communication-across-155-miles-of-conventional-fiber-optics.html
[4] 既存インフラで量子暗号通信実現 距離250キロで成功、盗聴不可 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1572551
[5] 'Untappable' encryption edges closer after quantum messaging ... https://thenextweb.com/news/untappable-encryption-quantum-messaging-breakthrough-cryptography
[6] Toshiba executes long-distance quantum key distribution using ... https://www.techmonitor.ai/hardware/quantum/toshiba-quantum-key-distribution-commercial-fibre
[7] [PDF] 量子暗号通信に関する動向 - 日本総研 https://www.jri.co.jp/file/advanced/advanced-technology/pdf/14523.pdf
[8] 量子暗号化とは - IBM https://www.ibm.com/jp-ja/topics/quantum-cryptography
[9] Quantum key distribution - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_key_distribution
[10] [PDF] Twin-field quantum key distribution over 830-km fibre - 昊量光电 https://www.auniontech.com/ueditor/file/20221020/1666233790923351.pdf
[11] 東芝が大規模な量子暗号通信ネットワーク向け「量子鍵の配送制御 ... https://robotstart.info/2024/09/06/toshiba-quantum-cryptography.html
[12] Toshiba QKD system - Quantum Key Distribution https://www.toshiba.eu/pages/eu/Cambridge-Research-Laboratory/toshiba-qkd-system
[13] Toshiba swaps cryogenic kit for silicon in 250 km quantum-key demo https://absolutegadget.com/2025/04/25/toshiba-swaps-cryogenic-kit-for-silicon-in-250-km-quantum-key-demo/33204
[14] Challenges in Implementing Quantum Cryptography and How to ... https://www.coherentmarketinsights.com/blog/challenges-in-implementing-quantum-cryptography-and-how-to-overcome-them-1226
[15] [PDF] 実用化まであと一歩 「量子暗号ネットワーク」の研究 05 ... - NICT https://www.nict.go.jp/publication/NICT-News/1102/NICT_NEWS_1102_J.pdf
[16] [PDF] Quantum Cryptography 量子技術と暗号(2024年11月) - PwC https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/intelligence/assets/pdf/emerging-technology-insights241107.pdf
[17] Space-Based Quantum Key Distribution: A Deep Dive Into QKD's ... https://thequantuminsider.com/2025/03/05/space-based-quantum-key-distribution-a-deep-dive-into-qkds-market-map-and-competitive-landscape/
[18] Quantum Cryptography Market Size, Demand & Trends 2025-2035 https://www.futuremarketinsights.com/reports/quantum-cryptography-market
[19] 量子暗号市場:現状分析と将来予測 (2024年~2032年) | NEWSCAST https://newscast.jp/news/3279928
[20] Quantum Cryptography Market Size, Industry Trends to 2030 https://www.kbvresearch.com/quantum-cryptography-market/
[21] 【2025年】ECサイトのSEO対策!上位表示できるテクニックを公開 https://www.cloudec.jp/ecnews/column_seo/
[22] ChatGPTの新機能「Deep Research」を活用したブログ記事作成術 https://note.com/murasame_tech/n/na7290c9ad7c2
[23] Toshiba announces integrated PQC & QKD solution for quantum ... https://www.toshiba.eu/quantum/news/toshiba-announces-integrated-pqc-qkd-solution-for-quantum-safe-networking/
[24] News / Topics | Quantum Key Distribution | TOSHIBA DIGITAL ... https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/security-ict/qkd/info.html
[25] World's First Successful Demonstration of Quantum Key Distribution ... https://www.global.toshiba/ww/news/digitalsolution/2025/03/news-20250326-01.html
[26] Toshiba Innovation in Quantum and AI Technologies Accelerates in ... https://www.toshiba-clip.com/en/detail/p=4974
[27] 東芝とPacketLight、DWDMリンクにおけるQKDとの接続を検証 https://www.packetlight.jp/pressrelease20240423-qkd/
[28] Researchers achieve quantum key distribution for cybersecurity in ... https://phys.org/news/2024-03-quantum-key-cybersecurity.html
[29] QKD & Quantum Security Solutions - Toshiba Europe https://www.toshiba.eu/quantum/
[30] 世界で初めて光集積回路化により小型化した量子暗号通信システム ... https://www.global.toshiba/jp/technology/corporate/rdc/rd/topics/21/2110-01.html
[31] High Speed Quantum Key Distribution Over Optical Fiber Network ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4646568/
[32] Quantum Key Distribution – Keeping confidential data safe and secure https://asia.toshiba.com/qkd/
[33] Quantum messages travel 254 km using existing infrastructure for ... https://phys.org/news/2025-04-quantum-messages-km-infrastructure.html
[34] [PDF] 2.3.5 量子コンピューティング・通信 https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2024/FR/CRDS-FY2024-FR-04/CRDS-FY2024-FR-04_20305.pdf
[35] Terra Quantum breaks records in Quantum Key Distribution, paving ... https://terraquantum.swiss/news/terra-quantum-breaks-records-in-quantum-key-distribution-paving-way-to-offering-unprecedented-security-over-existing-fiber-optic-networks-globally
[36] MadQCI: a heterogeneous and scalable SDN-QKD network ... - Nature https://www.nature.com/articles/s41534-024-00873-2
[37] Secure "Quantum Messages" Telecoms Breakthrough https://humanprogress.org/secure-quantum-messages-sent-over-telecoms-network-in-breakthrough/?related=1933
[38] [PDF] 量子暗号通信の現状と課題 - 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_content/000976596.pdf
[39] Quantum communication across a 250-kilometre optical-fibre network https://www.nature.com/articles/d41586-025-01173-1.pdf
[40] 既存の光ファイバー通信で量子暗号通信実現 - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/902a3092cadd9a2b729da63806db863db54c6040
[41] 既存インフラで量子暗号通信実現 距離250キロで成功、盗聴不可 https://www.nishinippon.co.jp/item/1344290/
[42] 既存インフラで量子暗号通信実現 距離250キロで成功、盗聴不可 https://www.tokyo-np.co.jp/article/401120
[43] 既存の光ファイバー通信で量子暗号通信実現 - 長崎新聞 2025/04/26 ... https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=292686247b0b4855b90b972a1a4e2ba6
[44] 【速報】既存の光ファイバー通信で量子暗号通信実現 - 47NEWS https://www.47news.jp/12499049.html
[45] 既存インフラで量子暗号通信実現 - 盗聴不可 - 下野新聞社 https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/1100129
[46] 既存インフラで量子暗号通信実現 距離250キロで成功、盗聴不可 https://www.47news.jp/12499055.html
[47] 既存の光ファイバー通信で量子暗号通信実現 - 沖縄タイムス https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1572549
[48] 既存インフラで量子暗号通信実現 距離250キロで成功、盗聴不可 https://www.kochinews.co.jp/article/detail/855235
[49] 既存の光ファイバー通信で量子暗号通信実現 - 山陰中央新報デジタル https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/770962
[50] A hybrid integrated quantum key distribution transceiver chip - Nature https://www.nature.com/articles/s41534-023-00751-3
[51] Quantum Network Goes the Distance Using Existing Telecom ... https://thequantuminsider.com/2025/04/24/quantum-network-goes-the-distance-using-existing-telecom-infrastructure/
[52] 既存の光ファイバー通信で量子暗号通信実現 - 東奥日報 https://www.toonippo.co.jp/articles/-/2008099
[53] 第71回 秘密の鍵は光に乗せて −量子暗号の仕組み - TDK https://www.tdk.com/ja/tech-mag/knowledge/071
[54] 光が導く次世代の暗号技術「量子暗号」 - NEC https://jpn.nec.com/techrep/journal/g21/n01/210124.html
[55] [PDF] 量子暗号通信の仕組みと開発動向 - 日本銀行金融研究所 https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk28-3-5.pdf
[56] (第1回)量子暗号通信技術の原理とBB84プロトコル - 東芝 https://www.global.toshiba/jp/company/digitalsolution/articles/tsoul/38/004.html
[57] Quantum Key Distribution (QKD) Explained step by step ... - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=MfTXwVMi0uE
[58] Optimized protocol for twin-field quantum key distribution - Nature https://www.nature.com/articles/s42005-020-00415-0
[59] Photonic Qubit - Quantum Computing Explained - Quandela https://www.quandela.com/resources/quantum-computing-glossary/photonic-qubit/
[60] [PDF] ユーザーのための量子暗号入門 https://qforum.org/wp-content/uploads/2024/05/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E9%87%8F%E5%AD%90%E6%9A%97%E5%8F%B7%E5%85%A5%E9%96%80%EF%BC%88%E5%88%9D%E7%89%88%EF%BC%89.pdf
[61] Twin-field quantum key distribution without optical frequency ... https://www.nature.com/articles/s41467-023-36573-2
[62] [PDF] Photonic Qubits for Quantum Communication - DiVA portal https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:14014/FULLTEXT01.pdf
[63] 量子暗号の現状と実用化に向けて - Q-STAR https://qstar.jp/archives/about_news/%E9%87%8F%E5%AD%90%E6%9A%97%E5%8F%B7%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6%E3%81%A8%E5%AE%9F%E7%94%A8%E5%8C%96%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6
[64] 量子暗号とは? | 三井情報(MKI) https://www.mki.co.jp/knowledge/innovation/column149.html
[65] Quantum Key Distribution: Basic Protocols and Threats https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3575879.3576022
[66] Twin-field quantum key distribution (QKD) across an 830-km fibre https://phys.org/news/2022-01-twin-field-quantum-key-qkd-km.html
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[68] [PDF] 量子鍵配送の安全性証明の進展と 普及に向けた課題 https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk43-4-6.pdf
[69] 量子コンピュータが解読する暗号通信!次世代の格子暗号とその ... https://8knot.nttdata.com/trend/2887397
[70] NICTなど、「量子暗号通信」中核技術の実証に成功 - UchuBiz https://uchubiz.com/article/new46278/
[71] 都内のファイバーで量子状態伝送、ソフトバンクらが「究極の通信 ... https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02438/101900025/
[72] 量子コンピュータ時代の到来! 既存の暗号技術はもう安全ではない? https://ascii.jp/elem/000/004/260/4260257/
[73] Orange completes quantum key test on existing fibre - Mobile Europe https://www.mobileeurope.co.uk/orange-completes-quantum-key-test-on-existing-fibre/
[74] Room temperature single-photon detectors for high bit rate quantum ... https://arxiv.org/abs/1402.2210
[75] (第4回)量子インターネット時代を見据えた、量子暗号通信技術の ... https://www.global.toshiba/jp/company/digitalsolution/articles/tsoul/tech/t0204.html
[76] 量子暗号通信 | 東芝デジタルソリューションズ https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/security-ict/qkd.html
[77] [PDF] 量子暗号通信網の早期社会実装に向けた研究開発 基本計画書 - 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_content/001001003.pdf
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[80] [PDF] Room temperature single-photon detectors for high bit rate ... - arXiv https://arxiv.org/pdf/1402.2210.pdf
[81] 東芝、“絶対に破られない”「量子暗号通信」を事業化 技術に自信 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2010/19/news080.html
[82] 既存の光ファイバー通信で量子暗号通信実現 - 愛媛新聞ONLINE https://www.ehime-np.co.jp/article/ky2025042601000128
[83] 既存インフラで量子暗号通信実現/距離250キロで成功、盗聴不可 http://www.shikoku-np.co.jp/national/main/photo.aspx?id=20250426000036&no=1
[84] 30Tbps超の大容量データと暗号鍵を多重伝送する量子鍵配送 ... - 東芝 https://www.global.toshiba/jp/news/digitalsolution/2025/03/news-20250326-01.html
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[87] 既存インフラで量子暗号通信実現 距離250キロで成功、盗聴不可 https://news.yahoo.co.jp/articles/ff0bcb92e3cf759077e8bbb989ae4dd9fd987e69
[88] 【量子暗号通信】25年3月5週の注目記事5選 | NIKKEI COMPASS https://www.nikkei.com/compass/theme/15557/pickup/20250407
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[136] GMO Developers Day 2023|意外と身近?日常にひそむ暗号技術 https://developers.gmo.jp/technology/41978/
[137] たった3つのステップ!!SEO成功へのマスターコースのご紹介!! - AImedi https://medical-science-labo.jp/seo-master00/
[138] 小規模CSIRT向けWindowsイベントログで押さえておくこと https://gmo-cybersecurity.com/blog/csirt_windows_event_log/
[139] [PDF] 光ファイバ中での量子もつれ光子対の300 km 伝送実験 https://journal.ntt.co.jp/backnumber2/1406/files/jn201406015.pdf
[140] Quantum-Inspired Algorithms for SEO Optimization in WordPress ... https://figma2wp.com/quantum-inspired-wordpress-seo-optimization-algorithms/
[141] ロングテールキーワードとは?SEO効果を最大化する選び方・対策 ... https://www.plan-b.co.jp/blog/seo/37950/
[142] SEO成功へのマスターコース 終章【有料級】 - AImedi https://medical-science-labo.jp/seo-master05/
[143] 世界最速の光ファイバー量子暗号通信に成功 - 産総研 https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2004/pr20040512/pr20040512.html
[144] Quantum Computing and SEO: How Quantum Technology Might ... https://www.linkedin.com/pulse/quantum-computing-seo-how-technology-might-change-search-mangoka-6hs1f
[145] 量子暗号通信に関する動向 - 日本総研 https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=106394
[146] 「アルゴリズム」関連の最新 ニュース・レビュー・解説 記事 まとめ https://www.itmedia.co.jp/keywords/algorithm.html
[147] Automate Blog Content for Quantum Cryptography Success https://getaiblogarticles.com/blog-content-automation/quantum-cryptography
[148] (2) 量子暗号通信技術等に関する研究開発 - 総務省 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd257320.html
[149] Cloudflare、量子コンピューター時代に対応したゼロトラスト ... https://news.livedoor.com/pr_article/detail/28372574/
[150] Content Strategies For Quantum Computing Blogs - Ranking Articles https://ranking-articles.com/quantum-computing-blogs/