Stuttgart testet quantengesicherte Anwendungen im echten Glasfasernetz
Stuttgart testet quantengesicherte Anwendungen im echten Glasfasernetz
Neues deutsches Forschungsprojekt: VFB Stuttgart entwickelt quantengesicherte Anwendungen im Stuttgarter Glasfasernetz
Ein neues deutsches Forschungsvorhaben mit dem Namen QCyber wird sichere Quantenanwendungen entwickeln und in einem realen Glasfasernetz in Stuttgart testen. Mit einer Förderung von 6 Millionen Euro soll das Projekt untersuchen, wie skalierbare Quantennetzwerke die digitale Infrastruktur Deutschlands zwischen 2026 und 2028 prägen könnten.
Das auf drei Jahre angelegte Projekt vereint Universitäten und Industriepartner, darunter drei Institute der Universität Stuttgart, die Universität Würzburg, die TU Berlin, das Unternehmen Swabian Instruments, Nokia sowie das Forschungsnetzwerk ARENA2036. Ihr Ziel ist es, Quantenanwendungen zu konzipieren und zu evaluieren, die es mehreren Nutzern ermöglichen, sicher innerhalb desselben Netzwerks zu kommunizieren.
QCyber konzentriert sich dabei nicht nur auf abhörsichere Nachrichtenübermittlung, sondern auch auf praktische Anwendungen wie mehrparteienbasiertes Rechnen (Multi-Party Computing) und quantengestützte elektronische Wahlsysteme. Zudem wird das Team erforschen, wie sich Quantenkommunikation in bestehende Cybersicherheitsinfrastrukturen integrieren lässt. Die Einbindung der Industrie erfolgt über Workshops im Forschungscluster ARENA2036.
Die Tests finden in einem Glasfasernetz mit bis zu sechs Knotenpunkten statt, das sich über 20 Kilometer erstreckt und die Campusstandorte Vaihingen und Stadtmitte in Stuttgart verbindet. Dabei werden neu entwickelte Hardware- und Softwarelösungen auf ihre Leistungsfähigkeit und Sicherheit in einer live betriebenen Kommunikationsumgebung geprüft.
Die Ergebnisse von QCyber könnten wichtige Erkenntnisse liefern, wie Quantennetzwerke unter realen Bedingungen funktionieren. Bis 2028 erwartet das Projekt praktische Empfehlungen für die Integration von Quantentechnologien in die sichere digitale Infrastruktur Deutschlands. Die Forschungsergebnisse könnten zudem zukünftige Studien zu skalierbaren, mehrnutzerfähigen Quantensystemen vorantreiben.
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