Applied Sciences· 2026Q2
AQ-TESLA: Kenar Destekli 6G Nesnelerin İnterneti Ağları İçin Uyarlanabilir Hibrit Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD)–TESLA Kimlik Doğrulama Sistemi
AQ-TESLA: Adaptive Hybrid QKD–TESLA Authentication for Edge-Assisted 6G Internet of Things Networks
- 0atıf
- Q2SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
AQ-TESLA, kenar destekli hibrit bir kimlik doğrulama mimarisi, simüle edilmiş 6G IoT ağlarında ortalama 12,91 ms gecikme süresi ve %98,93 kimlik doğrulama başarısı elde ederek, QKD anahtar malzemesi tüketimini %76,9 oranında azaltarak mevcut yöntemlerden daha iyi performans gösteriyor.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- AQ-TESLA, 6G IoT kimlik doğrulaması için QKD, ML-KEM ve TESLA'yı uyarlanabilir bir denetleyici ile birleştirir.
- Simülasyonlar, ortalama kimlik doğrulama gecikmesinin 12,91 ms ve başarı oranının %98,93 olduğunu göstermektedir.
- AQ-TESLA, statik kuantum yeniden anahtarlamasına kıyasla QKD anahtar malzemesi tüketimini %76,9 oranında azaltır.
- Uyarlanabilir denetleyici, ağ koşullarına ve güvenlik tehditlerine göre TESLA zincirlerini ve yeniden anahtarlamayı dinamik olarak ayarlar.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Future sixth-generation (6G) Internet of Things (IoT) environments require scalable authentication for large populations of constrained devices while remaining resilient to quantum-capable adversaries. Quantum key distribution (QKD) can provide high-assurance key material between suitable infrastructure nodes, but direct QKD termination at every low-power endpoint is impractical and the secret-key supply is finite. This paper presents AQ-TESLA, an edge-assisted hybrid authentication architecture that combines infrastructure-facing QKD, ML-KEM fallback, quantum-derived TESLA epoch seeds, delayed key disclosure, authenticated edge synchronization, CoAP transport, and a runtime security controller. The controller jointly evaluates packet loss, attack evidence, congestion, device trust, message criticality, and QKD key-pool status to continue the current TESLA chain, shorten the disclosure interval, or trigger hybrid rekeying. A reproducible systems simulation generated 180,000 events across routine, dense-urban, industrial, emergency, and adversarial scenarios and compared AQ-TESLA with DTLS-CoAP, PQC-CoAP, classical TESLA-CoAP, and Static QKD-TESLA. AQ-TESLA achieved a mean authentication latency of 12.91 ms, P95 latency of 21.24 ms, attack rejection of 97.30%, and authentication success of 98.93%, while consuming 76.9% less QKD key material than static quantum rekeying in the reference workload. Ablation, threshold-sensitivity, bootstrap, and scalability analyses show that pool awareness and adaptive escalation reduce depletion and unnecessary quantum operations. These findings are systems-model results; they are not a physical QKD experiment, a 6G field trial, or a hardware security certification.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Applied Sciences, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Donanım ve Mimari
Hardware and ArchitectureComputer Science