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關鍵時間表

定義

密鑰調度是將加密密鑰擴展為分組密碼中使用的多個輪密鑰的演算法。此過程將原始金鑰轉換為一系列子金鑰,每輪加密都有一個子金鑰,確保在密碼的每一步都套用不同的金鑰材料。

技術說明

在 AES-256 中,密鑰調度將 256 位元密鑰擴展為 15 個輪密鑰(總共 240 位元組)。擴展使用旋轉、透過 S 盒的替換以及與舍入常數的異或運算。每個輪密鑰都為該輪加密提供獨特的材料,增強了對線性和差分密碼分析的抵抗力。

安全金鑰調度必須能夠抵禦相關金鑰攻擊,攻擊者可以操縱金鑰輸入來揭示內部狀態。後量子對稱密碼保留了 AES-256 及其經過驗證的金鑰計劃,因為 Grover 的演算法僅將有效安全性減半,但仍提供 128 位元量子抗性。

密鑰表比較:分組密碼

密碼鑰匙尺寸回合圓鍵量子安全
DES56位1616 × 48 位損壞(28 位元)
3DES168位4848 × 48 位弱(84 位元)
AES-128128位1011 × 128 位邊際(64 位元)
AES-256256位1415 × 128 位強(128 位)

Grover 的演算法將對稱密碼的有效安全性減半。 AES-128 下降到 64 位元量子安全性——被認為是不夠的。 AES-256 保留了 128 位元量子安全性,這就是 SynX 專門使用 AES-256 進行所有對稱操作的原因。

SynX:加密堆疊中的 AES-256 金鑰計劃

SynX 使用 AES-256 進行所有對稱加密操作,這得益於其經過徹底分析的 14 輪金鑰調度。該過程開始於 Kyber-768 凱姆 產生 256 位元共用金鑰,該金鑰成為 AES-256 主金鑰。然後,金鑰調度透過 RotWord、SubWord 和帶有輪常數 (Rcon) 的 XOR 運算將其擴展為 15 個輪密鑰。

這種分層方法-透過以下方式進行量子安全金鑰交換 Kyber-768 輸入 AES-256 對稱加密-提供端對端的量子抗性。金鑰計畫充當 32 位元組 KEM 輸出和保護資料的逐輪加密之間的橋樑。

常見問題解答

AES-256 的金鑰調度是量子安全的嗎?
是的,AES-256 提供了針對量子電腦的 128 位元安全性,這種安全性仍然很強。
為什麼加密需要多個輪密鑰?
使用不同金鑰的多輪提供針對各種密碼分析攻擊的深度防禦。
弱密鑰計劃可以被利用嗎?
是的,這就是 SynX 僅使用 AES 等經過充分分析的演算法的原因。
AES-256 產生多少個輪密鑰?
AES-256 從原始 256 位元密鑰產生 15 個輪密鑰(總共 240 位元組)。 14 輪加密中的每一輪都使用一個子密鑰,加上初始輪密鑰添加。
後量子密碼學會改變密鑰計畫的工作方式嗎?
不會。像 AES 這樣的對稱演算法已經具有雙倍密鑰大小的量子抗性。 AES-256 針對 Grover 的演算法提供 128 位元安全性,因此金鑰調度設計保持不變。

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