Projets étudiants cryptographie et sécurité/Leclaire DeRoland Crypto Quantique

De Wiki du LAMA (UMR 5127)
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Auteurs : Juliana Leclaire, Céline de Roland

La cryptographie et la cryptanalyse dans le contexte de l'informatique quantique

Introduction

L'informatique quantique se base sur la superposition de plusieurs états quantiques pour améliorer les capacités de calculs.

Ce domaine nous amène à un vrai problème dans le sécurité de l'internet. Car l'informatique quantique, avec ses capacités de calculs va pouvoir casser les algorithmes de chiffrement asymétriques qui sont présents dans le Web. Les chiffrements asymétriques sont utilisés dans le connexions SSL/TLS, les paiements en ligne, etc.

En partie pour ces raisons, il existe différents acteurs qui se penchent sur ce domaine. Notamment, la NSA, Google qui cherche à construire son propre ordinateur quantique. Dans cette page, nous allons nous demander en quoi l'informatique quantique peut changer le Web d'aujourd'hui et comment faire face à cette arrivée ?


Fonctionnement de l'informatique quantique

Qubit

C'est la plus petite unité de stockage de l'information. Etant donné deux états de base et , un qubit non mesuré se trouve dans l'état , avec .

Lorsqu'on mesure la valeur du qubit, on obtient soit soit .

est la probabilité que la mesure de la valeur du qubit donne et est la probabilité que la mesure de la valeur du qubit donne .

Théorème de non clonage

Ce théorème, découvert en 1982 par Wootters, Zurek, et Dieks, consiste à dire qu'il est impossible de recopier un qubit à l'identique. La démonstration (par l'absurde) repose sur le fait que pouvoir mettre le qubit B dans le même état que le qubit A implique que le qubit B soit déjà dans le même état que le qubit A. On en déduit qu'il est impossible de faire une opération de type copier/coller en informatique quantique.

Téléportation quantique

La téléportation quantique consiste à transférer l'état du qubit A dans le qubit B. Il s'agit donc cette fois d'une opération de couper/coller. L'intrication quantique se produit lorsque deux qubits sont dépendants l'un de l'autre même s'ils sont éloignés l'un de l'autre. Dans cet état, si on mesure l'un des deux, alors la mesure du deuxième est déterminée. Sans entrer dans la théorie physique sous jacente, nous pouvons dire qu'un canal EPR permet de réaliser cette opération de couper/coller en transmettant une information entre deux ordinateurs quantiques.

Chiffrement à clé publique face à l'informatique quantique

Mise en danger de la sécurité du Web

Les ordinateurs quantiques présentent une rapidité de calculs extrèmement plus rapide que les ordinateurs à base de sillicium. Ces ordinateurs auraient aucune difficulté pour casser les codes de sécurité actuels reposant principalement sur un chiffrement à clé publique. Par définition le chiffrement à clé publique utilise une clé publique pour le chiffrement et une clé privée pour le décodage en se basant sur des grands nombres. Cependant ces grands nombres peuvent être vite retrouvés par des ordinateurs quantiques.

Exemple de chiffrement asymétrique: RSA

Ce chiffrement est couramment utilisé dans la sécurité du Web. RSA repose sur la génération de grands nombres premiers, d'un chiffrement avec une clé publique et d'un déchiffrement avec une clé privée.

  • Initialisation :
    • module (grand nombre entier codé sur 2048 bits)
    •  : nombres premiers de même taille (codés sur 1024 bits)
    • tel que
    • Choisir tel que et donc est l'inverse modulaire de avec
    • Clé publique : , Clé privée :
  • Chiffrement :
  • Déchiffrement :

Exemple :

  • Je choisis
  • En calculant successivement les valeurs de on trouve .
  • est pair
  • . Donc

La sécurité de RSA repose sur la difficulté à factoriser des grands nombres en nombres premiers. En effet avec il faudrait pouvoir retrouver correspondant à un cassage total. D'après le théorème de factorisation unique tout entier admet une factorisation unique en produit de puissances de nombres entiers. Des algorithmes de factorisation ont été trouvés pour différentes tailles de module $N$ mais pour pallier à ces attaques on augmente la longueur du module. De nos jours pour sécuriser le chiffrement il faut utiliser des modules strictement supérieur à 2048 bits. Cependant avec l'informatique quantique il ne suffira plus d'augmenter la taille du module car la puissance de calcul permettra de casser le chiffrement, peu importe la taille du module.

Chiffrement à clé privée face à l'informatique quantique

Mise en danger de la sécurité

Si les ordinateurs quantiques présentent une rapidité de calcul permettant d'effectuer des factorisations impossibles pour un ordinateur classique, il nous semble logique qu'ils soient également performants pour effectuer des attaques de type force brute sur des messages chiffrés par une clé privée qui aurait été transmise par un moyen plus sûr que RSA.

Un ordinateur quantique pourrait réaliser le déchiffrement avec toutes les clés possibles en parallèle. Ce qui permettrait de cryptanalyser le message en une seule opération. Le principe se base sur la superposition quantique. On superposerait toutes les clés possibles et on déchiffrerait. On obtiendrait alors une superposition de résultats. Le point le plus difficile est de trouver le résultat correct à partir de la superposition obtenue. En effet, le principe selon lequel mesurer une valeur modifie cette valeur fait qu'en observant une superposition, on obtient un seul état aléatoire. Une solution à ce problème a été trouvé par Lov Grover en $O(\sqrt{n})$ étapes.

Résistances aux attaques quantiques

Nouvel algorithme

Depuis 2006, une conférence internationnale se produit chaque année nommée "Post Quantum Cryptography" dans l'intention de trouver des algorithmes résistants aux ordinateurs quantiques. Nathan Hamlin et William Webb, des mathématiciens, ont présenté récemment un algorithme de chiffrement asymétrique possiblement capable de faire face aux attaques quantiques. Cet algorithme part de l'ancien chiffrement de Merkle-Hellman qui se base sur le problème du sac à dos nommé "Knapsack code".

Problème du sac-à-dos

Etant donné un sac avec une capacité et plusieurs objets de poids différents. Le problème du sac-à-dos consiste à trouver la suite d'objets qui entre dans le sac et qui maximise sa capacité. En partant d'un n-uplet et , il faut trouver un n-uplet binaire tel que . La somme des poids des objets choisi ne doit pas dépasser la capacité du sac à dos. Pour résoudre ce problème il n'existe pas d'algorithme avec une compléxité polynomial.

Chiffrement de Merkle-Hellman

Cet algorithme de chiffrement à clé publique repose sur la complexité algorithmique du problème de sac-à-dos et utilise des suites de poids super-croissante pour le secret et non super-croissante pour la clé publique. Si les n'ont pas de propriétés particulières, la recherche du message codé en binaire est un problème difficile. Il n'existe pas d'algorithme polynomial pour le résoudre. Pour pouvoir retrouver facilement ce n-uplet une propriété super-croissante est utilisé sur les . Un n-uplet b est super-croissant si .

Le nouvel algorithme de Nathan Hamlin et William Webb renforce l'algorithme du sac à dos et permet de créer de nouvelles clés publiques.

Chiffrement quantique

Photons polarisés

Les photons sont des particules qui composent la lumière. Ils sont composés d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Une lumière non-polarisée se caractérise par une différence d'orientation du champ électrique suivant les photons. Ainsi la polarisation consiste, grâce à un polarisateur, d'obtenir des photons avec un champ électrique orienté de manière identique. Les filtres polarisants permettent d'appliquer un angle d'orientation sur les photons afin :

  • de récupérer les photons polarisés parallèlement par rapport à cet angle
  • d'éliminer les photons polarisés perpendiculairement
  • de récupérer les photons polarisés intermédiaires avec une probabilité de en les réinitialisant avec une polarisation égale à l'angle d'orientation du filtre.

Du fait de la transformation de polarisation il est impossible de connaître l'information sur les polarisations précédentes du photons.

Distribution des clés

Le chiffrement quantique offre un moyen sécurisé d’échanger des clés privées pour réaliser des chiffrements symétriques. Cette distribution s’appuie sur l’envoi de photons polarisés par fibre optique. Les personnes s'échangeant les clés doivent avoir accès à un canal quantique et un canal classique. Le principe est le suivant :

  • Alice envoie par le canal quantique une suite de photons polarisés aléatoirement.
  • Bob applique un filtre de polarisation qui lui donne 1 chance sur 2 (et 1 chance sur 4 s'il y a eu un espion) d'appliquer le bon filtre et les renvoit à Alice.
  • Alice et Bob s'échangent par le canal classique leur choix des axes de polarisation éliminant ainsi les erreurs.
  • Alice communique une partie de ses résultats.
  • Maintenant que Bob connait les axes qu'Alice a appliqué et les résultats il peut savoir si la communication a été écoutée ou non. Ceci étant grâce au théorème de non clonage où il est impossible de cloner des états quantiques inconnus.

Ce principe permet de détecter facilement s'il y a eu des intrusions durant la communication de la clé privée. En effet si un attaquant écoute il lui faut récupérer les photons envoyés par Alice mesurer la polarisation et renvoyer le photon à Bob. Pour mesurer la polarisation l'attaquant doit appliquer, comme Bob, un filtre pour deviner la base qu'Alice a envoyé. Ainsi cette intrusion a 1 chance sur 2 d'introduire des incohérences dans les données d'Alice et Bob en envoyant 1 fois sur 2 un mauvais photon. Par la suite Bob obtient donc 1 chance sur 4 d'appliquer le bon filtre. Par analyses statistiques, Alice et Bob peuvent détecter de manière sure s'il y a eu espionnage sur le canal quantique.

Attaque de l'homme du milieu

Comme toute méthode d'échange de clé privée, cette méthode reste vulnérable à une attaque de type "homme du milieu". Il faut donc la combiner avec un mécanisme de certification afin de s'assurer de l'identité des protagonistes.