📘 《AI 時代系列(6):進階通訊工程——邁向2035年太空星鏈網路時代》
📘 第 9周: 🤖 AI-native Network:RAN × Core × NTN 的智慧大腦
未來 6G 的核心章節
89/150單元: 量子通訊 × PQC 🔐 抵禦量子攻擊
6G 的安全底線:不能被量子電腦破解的行動網路
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🎯 單元導讀
量子電腦一旦成熟,會直接摧毀所有 5G/6G 的安全協定,包括:
✔ RSA
✔ ECC(橢圓曲線)
✔ Diffie-Hellman
✔ Curve25519(TLS 常用)
因為:
⭐ Shor’s Algorithm(量子演算法)可在多項式時間破解大數分解與離散對數。
也就是:
📌 目前 90% 的網路安全都會被量子電腦秒破解。
因此 6G 的通訊安全必須進入兩條路線:
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⭐ ① PQC(Post-Quantum Cryptography)
→ 用「數學上量子電腦也破解不了」的演算法保護通訊
⭐ ② QKD(Quantum Key Distribution)
→ 用量子態本身傳鑰匙,被窺探就會被發現
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這一單元會幫你完整理解:
• 什麼能被量子破解
• PQC 為什麼安全
• QKD 能做什麼,不能做什麼
• 手機與衛星怎麼部署
• 6G AI Security 如何自動對抗量子攻擊
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🧠 一、量子威脅:哪些密碼學會被毀滅?
量子電腦能用 Shor’s Algorithm 直接摧毀:
• 大數分解(Integer Factorization)
▸ 代表演算法:RSA
▸ 量子世界下:❌ 被 Shor 演算法快速破解(等同秒殺)
• 離散對數問題(Discrete Logarithm)
▸ 代表機制:Diffie-Hellman(DH)
▸ 量子世界下:❌ 同樣被 Shor 演算法破解
• 橢圓曲線密碼學(ECC / ECDH)
▸ 特色:以較短金鑰提供高安全性
▸ 量子世界下:❌ 安全性完全失效
• Curve25519
▸ 應用:WhatsApp、Signal 等即時通訊金鑰交換
▸ 量子世界下:❌ 仍屬 ECC 類,無法抵抗量子攻擊
• TLS 公鑰交換(RSA / ECDHE 為主)
▸ 現況:約 99% HTTPS 依賴傳統公鑰機制
▸ 量子世界下:❌ 現行公鑰交換全面崩潰,需遷移至 PQC
📌 核心觀念一句話:
量子電腦不是「加快破解」,而是「改變數學前提」,凡建立在因數分解與離散對數上的公鑰密碼,在量子世界中全部失效。
這是 6G 必須及早部署 PQC 的原因。
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🧠 二、PQC(抗量子密碼)是什麼?為何量子電腦也破解不了?
PQC 是一群「連量子電腦也不能有效解」的密碼系統。
NIST 已於 2022–2024 正式選定 PQC 標準:
• 格狀密碼(Lattice-based)⭐ 最重要、主流方向
▸ CRYSTALS-Kyber(Key Exchange / KEM)
- 特性:效率高、金鑰尺寸可接受
- 定位:⭐ 6G / 未來通訊公鑰交換主力
▸ CRYSTALS-Dilithium(Digital Signature)
- 特性:速度快、實作成熟
- 定位:⭐ 行動裝置、手機、TLS 簽章主流
▸ SABER
- 特性:同屬格狀架構,實作簡潔
- 定位:Kyber 的替代/備選方案
• Code-based 密碼
▸ Classic McEliece
- 特性:安全性極高、歷史最久
- 缺點:❗ 公鑰尺寸非常大
- 定位:高安全需求、非行動裝置場景
• Hash-based 密碼
▸ SPHINCS+
- 特性:僅依賴雜湊函數,理論最安全
- 缺點:❗ 簽章慢、資料量大
- 定位:最高安全等級、非即時系統
📌 一行總結(超考點):
未來 6G 與行動通訊的 PQC 核心是「格狀密碼」,其中 Kyber 管交換、Dilithium 管簽章。
其中 6G 目前最會採用:
⭐ Kyber(做金鑰交換)
⭐ Dilithium(做身份驗證)
因為:
• 安全性高
• 效能高
• 適合手機、gNB、衛星
• 鑰匙不大、封包不會爆炸
• 3GPP Rel-19 也開始導入 PQC
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🧠 三、QKD(量子鑰匙分發)是什麼?能做什麼?不能做什麼?
QKD 用量子態來傳輸「鑰匙」,最大特點:
⭐ 一旦被窺探 → 會立刻被偵測
⭐ 安全來自物理,不是數學
典型技術:
• BB84 protocol
• E91
• 量子糾纏分發
限制也非常大:
⚠ 不能傳一般資料
⚠ 只能傳「鑰匙」
⚠ 光纖距離短(< 100 km 無中繼)
⚠ 衛星 QKD 成本極高
⚠ 無法取代現有 5G/6G 的封包交換架構
所以 6G 的策略是:
⭐ PQC = 主力
⭐ QKD = 部分 backbone、政府、國防使用
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🧠 四、6G NTN × PQC:衛星也要抗量子
LEO 衛星也會面臨量子攻擊。
衛星 → 地面 → UE 的完整流程會變成:
UE ←→ NTN-gNB (LEO/HAPS)
|
| PQC (Kyber) 金鑰交換
|
Gateway
|
6G Core (PQC + QKD backbone)
此示意圖說明在 6G NTN × 後量子密碼(PQC) 架構下,衛星通訊同樣必須具備抗量子能力:使用者設備(UE)先與具備 NTN-gNB 功能的 LEO/HAPS 進行連線,雙方以 PQC(如 CRYSTALS-Kyber)完成金鑰交換,確保即使面對量子電腦也不會被破解;資料再經由 Gateway 落地,進入採用 PQC 與 QKD 強化骨幹安全 的 6G Core,形成從空中到地面、從接取到核心皆具 量子安全性的端到端通訊流程。
也就是:
⭐ 手機要支援 PQC
⭐ NTN 衛星要支援 PQC
⭐ Gateway 必須能與 Core 做 PQC + QKD
SpaceX、Huawei、NTT 都已經開始做 LEO+QKD hybrid backbone。
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🧠 五、AI 如何協助量子安全?(AI-native Security)
6G RAN/Core 的 AI 智慧模組會:
✔ ① 自動判斷是否遭遇量子攻擊
(封包特徵+交換協定異常)
✔ ② 自動切換 PQC 演算法
(Kyber → McEliece → Hash-based)
✔ ③ 自動替換加密鑰匙(AKMA × PQC-HN)
✔ ④ 自動調整封包大小、MTU、延遲預算
未來 6G Security 會由 AI 驅動,而不是人工配置。
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🔭 六、ASCII 圖:6G 量子安全架構
🛰 LEO / HAPS
| \
| \
| PQC 加密
v
🏞 Gateway
|
QKD Backbone ==== 6G Core ==== PQC Key Mgmt
|
UE (PQC)
此 ASCII 示意圖描繪 6G 量子安全通訊架構:空中的 LEO/HAPS 節點在接取層即採用 PQC 加密機制 與地面建立安全通道,訊號經由 Gateway 落地後,進入結合 QKD(量子金鑰分配)骨幹 與 PQC Key Management 的 6G Core,形成核心網層級的量子安全金鑰體系,最終確保 UE 與核心網之間的端到端通訊 在未來量子攻擊環境下仍具備長期安全性。
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🧩 七、模擬題
1️⃣ 專業題
為什麼 ECC 在量子電腦時代會被破解?
📦 答:因為 Shor’s Algorithm 能在多項式時間內解離散對數問題。
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2️⃣ 應用題
以下哪個 PQC 演算法最可能成為 6G 標準?
A. RSA-4096
B. CRYSTALS-Kyber ✔
C. DES
D. AES-64
解析:
6G 標準需具備抗量子能力與高效率,CRYSTALS-Kyber 屬於格狀型 PQC,已被視為未來通訊金鑰交換的主流選擇。
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3️⃣ 情境題
衛星連接 backbone 時為何需要 PQC?
A. 衛星太遠
B. 鑰匙容易掉
C. 截收者可在太空截取封包 ✔
D. Starlink 太亮
解析:
衛星骨幹為開放的空間傳輸環境,封包可能被長期截收並於未來以量子電腦破解,因此必須採用 PQC 來確保長期通訊安全。
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🛠 八、實務演練題(工程級)
1️⃣ 模擬 Kyber 與 ECC 在 CPU 上的加解速度比較
2️⃣ 實作 PQC 握手流程(UE ↔ gNB ↔ Core)
3️⃣ 建立 QKD 鑰匙 → PQC 流量保護的 Hybrid 模式
4️⃣ 在 NTN 模擬 PQC 封包對延遲的影響
5️⃣ 設計 AI 偵測「量子攻擊」的封包異常模型(Transformer-based)
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✅ 九、小結:6G 一定會是量子安全網路
✔ ECC/RSA 全部會被量子電腦破解
✔ PQC(Kyber/Dilithium)是 6G 主力
✔ QKD = 高安全 backbone,不適合一般行動網路
✔ NTN(衛星)也必須全面採用 PQC
✔ AI-native Security 將自動偵測量子攻擊
✔ 6G 的安全建立在「數學 + 量子物理 + AI」三合一架構上
一句話:
⭐ 6G 的安全不是升級,而是重建:
⭐ 從今天的密碼學 → 抗量子密碼學。














