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<dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:invenio="http://invenio-software.org/elements/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><dc:language>spa</dc:language><dc:creator>Gutiérrez Sánchez, Juan Manuel</dc:creator><dc:creator>De la Iglesia Pedraza, Óscar</dc:creator><dc:title>Criptografía cuántica como solución para comunicaciones seguras en el ámbito de la defensa</dc:title><dc:identifier>TAZ-TFG-2025-4901</dc:identifier><dc:description>En un futuro cercano, la computación cuántica tendrá mucha influencia sobre la seguridad&lt;br /&gt;de las comunicaciones, con relevancia en entornos críticos como por ejemplo en defensa. Por&lt;br /&gt;esta razón cobra gran importancia plantear posibles soluciones como la criptografía cuántica y&lt;br /&gt;poscuántica.&lt;br /&gt;Surge entonces una pregunta; ¿Corre peligro la seguridad de las comunicaciones militares?&lt;br /&gt;Lo cierto es que con la cada vez más cercana llegada de la computación cuántica, la respuesta&lt;br /&gt;a esta pregunta es clara. Por ello es necesario anticiparse a la futura obsolescencia de los&lt;br /&gt;sistemas criptográficos actuales, sobre los que se sustenta toda la protección de datos&lt;br /&gt;clasificados y de operaciones estratégicas. En este Trabajo de Fin de Grado se exponen los&lt;br /&gt;fundamentos de la criptografía moderna para estudiar su evolución, las amenazas emergentes&lt;br /&gt;derivadas de la computación cuántica y las líneas de investigación que permitirán mantener la&lt;br /&gt;seguridad de las comunicaciones en defensa.&lt;br /&gt;El TFG se estructura en tres grandes bloques: criptografía clásica, cuántica y poscuántica.&lt;br /&gt;En primer lugar, se han tratado los principales algoritmos clásicos empleados actualmente, tanto&lt;br /&gt;simétricos como asimétricos, destacando sus vulnerabilidades frente a los algoritmos cuánticos&lt;br /&gt;de Shor y Grover.&lt;br /&gt;En segundo lugar, se ha analizado la criptografía cuántica (QKD), siendo una posible&lt;br /&gt;alternativa, cuya fortaleza se basa en leyes físicas. Sin embargo, aunque estos sistemas ofrecen&lt;br /&gt;un nivel de seguridad teóricamente inquebrantable, su implementación práctica sigue limitada&lt;br /&gt;por la necesidad de equipos específicos, la dependencia de autenticación clásica y los elevados&lt;br /&gt;costes de despliegue.&lt;br /&gt;Por último, se ha estudiado la criptografía poscuántica (PQC). Una gran alternativa, que&lt;br /&gt;propone algoritmos matemáticos resistentes a ataques cuánticos, con la ventaja de ser&lt;br /&gt;compatibles con la infraestructura existente.&lt;br /&gt;Además, se ha realizado una entrevista al experto Luis Fernando Hernández Encinas, cuyos&lt;br /&gt;resultados serán incluidos junto con la revisión bibliográfica en un análisis DAFO que permite&lt;br /&gt;identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de ambas tecnologías.&lt;br /&gt;De este análisis se concluye que, la criptografía clásica se encuentra en fase de&lt;br /&gt;obsolescencia estratégica, mientras que la criptografía cuántica y la poscuántica representan los&lt;br /&gt;pilares de la seguridad futura. La primera ofrece una protección teórica total, aunque todavía no&lt;br /&gt;es viable a gran escala. La segunda, en cambio, constituye una solución práctica e inmediata&lt;br /&gt;para iniciar la transición.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</dc:description><dc:publisher>Universidad de Zaragoza</dc:publisher><dc:date>2025</dc:date><dc:source>http://zaguan.unizar.es/record/169787</dc:source><dc:identifier>http://zaguan.unizar.es/record/169787</dc:identifier><dc:identifier>oai:zaguan.unizar.es:169787</dc:identifier></dc:dc>

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