Alerta de Seguridad Nacional: La Amenaza Cuántica al Cifrado

Alerta de Seguridad Nacional: La Amenaza Cuántica al Cifrado

Alerta de Seguridad Nacional: Las autoridades de seguridad nacional han advertido durante años sobre un inminente desafío en el campo de la ciberseguridad, el cifrado actual quedará vulnerable ante los piratas informáticos cuando las computadoras cuánticas se vuelvan ampliamente disponibles. Esta amenaza ha generado una carrera entre las empresas tecnológicas para desarrollar y adoptar algoritmos criptográficos que puedan resistir los ataques de la era cuántica.

Nuevos algoritmos para un futuro seguro

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) es una agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Ha dado un paso crucial al publicar tres nuevos algoritmos diseñados específicamente para la criptografía poscuántica. Estos algoritmos están destinados a reemplazar los métodos de cifrado actuales, que quedarán obsoletos con la llegada de las computadoras cuánticas. La criptografía poscuántica es clave para asegurar la seguridad digital en el futuro y responde a una Alerta de Seguridad Nacional.

Adopción empresarial en marcha

Empresas de diversos sectores, desde instituciones bancarias hasta fabricantes de semiconductores como NXP Semiconductors, han comenzado a evaluar estos algoritmos. LGT Financial Services, un banco privado con sede en Liechtenstein, lidera la transición hacia la criptografía poscuántica. Según Richard Marty, director de tecnología de LGT, el banco prueba los nuevos estándares criptográficos. LGT planea implementar estos estándares en su aplicación móvil y otros productos. La implementación está prevista para 2025, con un enfoque en mejorar la seguridad digital.

Riesgo inminente: Piratas informáticos y datos cifrados

Expertos en ciberseguridad advierten que piratas informáticos podrían estar recopilando datos cifrados para descifrarlos con futuras computadoras cuánticas. Marty subraya la urgencia: “Cuanto más antiguos son los datos, menos útiles y dañinos resultan para una empresa”. La clave es proteger los datos antes de que las computadoras cuánticas hagan obsoletas las medidas de cifrado actuales. Actuar rápidamente es esencial para prevenir daños futuros. La amenaza cuántica podría comprometer la seguridad de datos en un plazo más corto de lo esperado.


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Un proceso global para nuevos estándares

En 2016, el NIST solicitó estándares de criptografía poscuántica y recibió 82 propuestas de 25 países. De esas propuestas, seleccionaron tres algoritmos que emplean distintos tipos de cifrado para proteger firmas digitales e intercambiar claves criptográficas. La Dra. Lily Chen, del NIST, explicó que la diversidad de algoritmos seleccionados fortalece la seguridad ante futuros avances tecnológicos. Estos algoritmos buscan enfrentar los desafíos que presentarán las computadoras cuánticas. La selección refleja un esfuerzo global para preparar sistemas criptográficos más seguros.

Colaboración internacional para la seguridad digital

Investigadores de IBM participaron en los equipos que propusieron los algoritmos seleccionados por el NIST. Ahora, IBM colabora con empresas de telecomunicaciones, pagos en línea y otros sectores. Su objetivo es implementar estos nuevos estándares de criptografía poscuántica. Scott Crowder, vicepresidente del grupo de adopción cuántica de IBM, advierte: “Nuestra economía digital se estancará a menos que se adopte la criptografía”. La adopción y el cambio en la criptografía son cruciales para avanzar en la seguridad digital.

El impacto en la industria de semiconductores

Joost Renes, criptógrafo principal de NXP Semiconductors, destacó la importancia de estos nuevos estándares. Renes afirmó que los clientes de NXP en diversas industrias han mostrado un gran interés en los algoritmos de cifrado poscuántico y están ansiosos por asegurarse de que sus proveedores estén preparados para la transición. Aunque NXP aún no ha especificado una fecha para la implementación, la compañía planea adoptar estos algoritmos tan pronto como sea posible.


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