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# 使用混合后量子 TLS
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AWS 支付密码学和许多其他服务支持传输层安全 (TLS) 网络加密协议的混合后量子密钥交换选项。当您连接到 API 终端节点或使用 AWS SDK 时，您可以使用此 TLS 选项。这些混合后量子密钥交换功能是可选的，至少与我们目前使用的 TLS 加密一样安全，并且有可能会提供额外的长期安全优势。

您发送到已启用的服务的数据在传输过程中受到传输层安全 (TLS) 连接提供的加密保护。 AWS 支付密码学支持TLS会话的基于RSA和ECC的经典密码套件，使得当前技术无法对密钥交换机制进行暴力攻击。但是，如果将来大规模或与密码学相关的量子计算机（CRQC）变得可行，则现有的 TLS 密钥交换机制将容易受到这些攻击。对手有可能现在开始收集加密数据，希望将来能够解密这些数据（立即收集，稍后解密）。如果您开发的应用程序依赖于通过 TLS 连接传递的数据的长期机密性，则应考虑在大型量子计算机可供使用之前迁移到后量子加密的计划。 AWS 正在努力为未来做准备，我们也希望你做好充分的准备。

![之前记录过 TLS 会话的对手。多年后，当对手拥有CRQC时，对手可以首先通过使用CRQC打破传统密钥交换来恢复会话密钥。然后，对手可以使用发现的会话密钥解密数据。先前传输的数据虽然仍然有价值，但现在已遭到破坏。](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/payment-cryptography/latest/userguide/images/pqtls-risk2.png)


为了保护当今加密的数据免受未来潜在攻击， AWS 正在与密码学界一起参与抗量子算法或后量子算法的开发。* * AWS 已经实现了*混合*后量子密钥交换密码套件，这些套件结合了经典和后量子元素，以确保您的TLS连接至少与经典密码套件一样强大。

使用最新版本的 SDK 时，这些混合密码套件可用于您的生产工作负载。 AWS 有关如何执行 enable/disable 此行为的更多信息，请参阅[启用混合后量子 TLS ](https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/pqc-tls-sdks.html)。

![使用经典密钥协议和后量子密钥协议保护的 TLS 会话。今天的对手无法打破关键协议的传统部分。如果对手记录数据并在将来尝试使用CRQC对其进行解密，则后量子密钥协议可确保会话密钥的安全。因此，当今传输的数据即使在将来也不会被发现。这就是为什么混合后量子 TLS 在当今很重要的原因。](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/payment-cryptography/latest/userguide/images/pqtls-mitigation.png)


## 关于 TLS 中的混合后量子密钥交换
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 AWS 使用的算法是*混合*算法，它将[椭圆曲线 Diffie-Hellman](https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic-curve_Diffie%E2%80%93Hellman)（ECDH）（当今在TLS中使用的经典密钥交换算法）与Mechanim[（ML-KEM）（美国国家标准与](https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final)Module-Lattice-Based Key-Encapsulation 技术研究所（NIST）[指定为其第一个标准后量子密钥协议算法的公钥加密和密钥建立算法相结合。](https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final)此混合算法单独使用每个算法来生成密钥。然后，以加密方式结合使用这两个密钥。

## 使用方法
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有关在 AWS SDK 中启用混合后量子 TLS 的信息，请参阅[启用混合后量子 TLS。](https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/pqtls-details.html)

## 了解有关 PQC 的更多信息
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有关美国国家标准与技术研究所（NIST）后量子密码学项目的信息，请参阅密码学。[ Post-Quantum ](https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography)

有关 NIST 后量子密码学标准化的信息，请参阅[Post-Quantum 密码学标准化。](https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization)