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市場調査レポート

ポスト量子暗号(PQC):収益評価

Post-Quantum Cryptography (PQC): A Revenue Assessment

発行 Inside Quantum Technology 商品コード 934249
出版日 ページ情報 英文 84 Pages
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ポスト量子暗号(PQC):収益評価 Post-Quantum Cryptography (PQC): A Revenue Assessment
出版日: 2020年06月23日 ページ情報: 英文 84 Pages
概要

当レポートは、今後10年間でポスト量子暗号(PQC)によって提供できるビジネスチャンスのガイドです。 Googleは昨年、量子コンピューターの量子超越性を達成するという速報を発表し、今後数か月以内に、NISTはアルゴリズム標準化プロセスの第2ラウンドを最終決定する予定です。増大するクアンタムコンピューティングの脅威に対する認識が高まり、PQCアルゴリズムの標準が固まるにつれ、今後数年間でこの技術の収益が急増すると予測されています。

今のところ、PQCは、強力な量子コンピューターの時代にしっかりと生き残る必要がある航空機の飛行計画や医療データベースなどの重要な長期的データに市場を見いだしてます。ただし、暗号化はハードウェアとソフトウェアの両方(IoTデバイスからWebブラウザーまで)のどこにでも隠されているため、PQCのアドレス可能な市場は数十億単位で測定できます。

当レポートは、世界のポスト量子暗号(PQC)市場を分析したもので、製品およびサービスの概要とセグメント別市場、新しいPQC標準の分析と主な市場、PQC分野で活躍する大手企業の戦略的プロファイル、今後10年の予測などの情報を提供しています。

目次

第1章 イントロダクション

  • レポートの背景
  • レポートの目的と範囲
  • 調査方法
  • レポートの計画

第2章 ポスト量子暗号技術、規格、および製品

  • 量子コンピュータからの古典的な暗号への脅威
  • 量子至上主義:昨年の進歩と論争、そしてありそうなタイムテーブル
  • ポスト量子暗号と量子鍵配送(QKD)
  • PQC導入のタイムライン
  • Y2Qのエンドユーザーの懸念
  • PQCソフトウェアの現在および将来のイノベーション
  • PQCチップと組み込みシステムの役割
  • PQCサービスの機会
  • 製品およびサービスタイプ別のPQC収益の10年間予測
  • この章の要点

第3章 製品およびサービス別市場:10年間の予測

  • IT業界
    • 初期のPQC統合の潜在的な候補としての磁気テープドライブ
    • PQC対応ブラウザー
    • 災害からの復旧
    • IT製品におけるPQCの10年間の予測
  • サイバーセキュリティ産業
    • 実装、統合、コンサルティングサービス
    • PQC製品の選択に関するアドバイス
    • PQC-as-Service(サービスとしてのPQC)は可能か
    • サイバーセキュリティ業界におけるPQCの10年間の予測
  • 電気通信産業
    • PQCおよび5G
    • 電気通信プロバイダー:10年間のPQC予測
  • 金融サービス業界
    • 財務記録管理
    • 暗号通貨
    • 金融サービス業界におけるPQCの10年間の予測
  • PQC別医療記録とプライバシー
    • 医療・診療記録:10年間のPQC予測
    • HIPAAおよび暗号化
    • 医療セクターにおけるPQCの10年間の予測
  • 製造業
    • 製造業におけるPQCの10年間の予測
  • IoTにおけるPQCの役割とは
    • IoTにおけるPQCの10年間の予測
  • PQCの公共部門アプリケーション
    • 警察および軍隊
    • インテリジェンスサービス
    • 大使館
  • アプリケーション別のPQCの10年間予測の要約
  • 本章の要点

第4章 ポスト量子暗号の企業:製品、戦略、および競合分析

  • Avaya
  • Envieta Systems(米国)
  • Google(米国)
  • IBM Research (米国)
  • Infineon(ドイツ)
  • Isara(カナダ)
  • Microsoft Research (米国)
  • Post-Quantum(英国)
  • Qualcomm / OnBoard Security(米国)
  • Rambus Security Division(米国)
  • Thales Communications and Security / Gemalto(フランス)
  • Ultimaco(ドイツ)
  • 「Quantum-Safe」スタートアップの増加:彼らが発見したと主張する機会

第5章 PQC市場を形成する他の組織

  • 米国国立標準技術研究所(NIST)
    • NISTにおけるポスト量子暗号の選択
    • アルゴリズムのクラス
    • SafeCrypto
    • NIST標準化の第2ラウンド後に予想されること
  • インターネット技術特別調査委員会(IETF)
  • 米国国家安全保障局(NSA)
  • クラウドセキュリティアライアンス (CSA)
    • 量子安全セキュリティワーキンググループ
  • ISO
    • SC27 WG2
  • 欧州電気通信標準化機構(ETSI)
  • PQCRYPTO
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers(米国電気電子学会、IEEE)
  • 国際電気通信連合(ITU)
  • 米国金融界国内標準委員会(ANSI X9)
  • オープンクォンタムセーフ
目次
Product Code: IQT-PQC-0520

This report is a guide to the business opportunities that can be provided by Post-quantum cryptography (PQC) in the coming decade. Last year Google announced its breaking news of achieving quantum supremacy and in the coming months, NIST will be finalizing Round 2 of its algorithm standardization process. As awareness of the growing Quantum Computing threat increases and the standards for PQC algorithms solidify, Inside Quantum Technology expects a boom in revenue for this technology in the next few years.

For now, PQC finds its markets in critical long-lived data such as plans for aircraft and medical databases that need to survive well into the era of powerful quantum computers. However, encryption is hidden everywhere in both hardware and software - from IoT devices to web browsers - so the addressable market for PQC can be measured in billions of units. Coverage of this report includes:

  • Ten-year forecasts of the PQC market with breakouts by government, military and intelligence services, telecommunications, IoT, financial services, healthcare/medical records, general business applications, disaster recovery, and consumer Web browsers.
  • Analysis of end-user groups and perspectives. Organizations vary highly in their adoption rates for new technologies and their requirements for the exact form of PQC solution. This variety defines when each group should become concerned with potential security issues and when it will begin generating revenue.
  • Analysis of the new PQC standards emerging from NIST, the IETF and a slew of other influencers such as ETSI, the Cloud Security Alliance, and ITU-T. The report discusses how these standards will help shape the PQC market along with key standards-related issues such as the potential for pure post-quantum cryptography vs. hybrid classical/quantum approaches and PQC vs. quantum physics-based Quantum Key Distribution (QKD).
  • Strategic profiles of leading commercial firms active in the PQC space. These profiles include giants such as Infineon, IBM, Google, and Microsoft, along with interesting startups such as Isara. These profiles are designed to provide the reader of this report with an understanding of how the major players are creating PQC products and building marketing strategies for PQC as quantum computers become more ubiquitous.

Table of Contents

Chapter One: Introduction

  • 1.1. Background to this Report
  • 1.2. Goals and Scope of this Report
  • 1.3. Methodology of this Report
  • 1.4. Plan of this Report

Chapter Two: Post-Quantum Encryption Technology, Standards and Products

  • 2.1. The Threat to Classical Cryptography from Quantum Computers
  • 2.2. Quantum Supremacy: Progress and Controversy in the Past Year and Likely Timetable
  • 2.3. Post-Quantum Cryptography versus Quantum Key Distribution (QKD)
  • 2.4. Timeline for PQC Adoption
  • 2.5. How Concerned are End Users with Y2Q?
  • 2.6. Current and Future Innovation in PQC Software
  • 2.7. The Role of PQC Chips and Embedded System
  • 2.8. Opportunities for PQC Services
  • 2.9. Ten-year Forecast of PQC Revenue by Product and Service Type
  • 2.10. Key Points from this Chapter

Chapter Three: Markets for Post-Quantum Cryptography Products and Services: Ten-year Forecasts

  • 3.1. IT Industry
    • 3.1.1. Magnetic Tape Drives as Potential Candidates for early PQC integration
    • 3.1.2. PQC-enabled Browsers
    • 3.1.3. Disaster Recovery
    • 3.1.3. Ten-year Forecasts of PQC in IT Products
  • 3.2. Cybersecurity Industry
    • 3.2.1. Implementation, Integration and Consulting Services
    • 3.2.2. Advice on PQC Product Choice
    • 3.2.3. Is PQC-as-Service a Possibility
    • 3.2.4. Ten-year Forecasts of PQC in the Cybersecurity Industry
  • 3.3. Telecommunications Industry
    • 3.3.1. PQC and 5G
    • 3.3.2. Telecommunications Providers: Ten-year PQC Forecasts
  • 3.4. Financial Services Industry
    • 3.4.1. Financial records management
    • 3.4.2. Cryptocurrencies
    • 3.4.3. Ten-year Forecasts of PQC in the Financial Services Industry
  • 3.5. Healthcare Records and Privacy with PQC
    • 3.5.1. Healthcare and Medical Records: Ten-year PQC Forecast
    • 3.5.2. HIPAA and Encryption
    • 3.5.3. Ten-year Forecasts of PQC in the Healthcare Sector
  • 3.6. Manufacturing Industries
    • 3.6.1. Ten-year Forecasts of PQC in Manufacturing
  • 3.7. A Role for PQC in IoT?
    • 3.7.1. Ten-year Forecasts of PQC in IoT
  • 3.8. Public Sector Applications for PQC
    • 3.8.1. Police and Military
    • 3.8.2. Intelligence Services
    • 3.8.3. Embassies
  • 3.9. Summary of Ten-year Forecasts of PQC by Application
  • 3.10. Key Points from this Chapter

Chapter Four: Post-Quantum Encryption Companies: Products, Strategy and Competitive Analysis

  • 4.1. Avaya
  • 4.2. Envieta Systems (United States)
  • 4.3. Google (United States)
  • 4.4. IBM Research (United States)
  • 4.5. Infineon (Germany)
  • 4.6. Isara (Canada)
  • 4.7. Microsoft Research (United States)
  • 4.8. Post-Quantum (United Kingdom)
  • 4.9. Qualcomm/OnBoard Security (United States)
  • 4.10. Rambus Security Division (United States)
  • 4.11. Thales Communications and Security/Gemalto (France)
  • 4.12. Ultimaco (Germany)
  • 4.13. An increasing number of "Quantum-Safe" Startups: Opportunities They Claim to Have Spotted

Chapter Five: Other Organizations Shaping the PQC Market

  • 5.1. National Institute of Standards and Technology (NIST)
    • 5.1.1. Post-quantum Cryptography Selection at NIST
    • 5.1.2. Classes of Algorithm
    • 5.1.3. SafeCrypto
    • 5.1.4. What to expect after Round 2 of NIST Standardization
  • 5.2. Internet Engineering Task Force (IETF)
  • 5.3. National Security Agency (NSA)
  • 5.4. Cloud Security Alliance (CSA)
    • 5.4.1. Quantum Safe Security Working Group
  • 5.5. ISO
    • 5.5.1. SC27 WG2
  • 5.6. European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
  • 5.7. PQCRYPTO
  • 5.8. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • 5.9. International Telecommunications Union (ITU)
  • 5.10. ANSI Accredited Standards Committee X9
  • 5.11. Open Quantum Safe