아들에게 알려주고 싶은 경제공부

SEAL SQ의 양자 기술 위성 프로젝트와 Hedera의 분산 원장 기술이 IoT 보안을 어떻게 혁신하고 있는지에 대해 이야기해 보자. SEAL SQ는 스위스를 기반으로 한 디지털 보안 솔루션 회사로, Hedera의 DLT를 탑재한 위성을 발사하려는 야심 찬 계획을 추진하고 있다. 이 위성은 단순히 기술적인 진보를 의미하는 것을 넘어, 우주에서 첨단 블록체인 기술을 활용해 IoT 장치들의 보안을 획기적으로 향상시키는 것을 목표로 하고 있다.

 

오늘날 우리의 삶은 스마트폰, 스마트 가전, 심지어 스마트 자동차에 이르기까지 다양한 IoT 기기로 가득 차 있다. 이러한 기기들은 우리의 생활을 편리하게 만들어 주지만, 동시에 해킹과 같은 사이버 위협으로부터 안전해야 한다는 과제를 안고 있다. 이 문제를 해결하기 위해 SEAL SQ와 Hedera의 기술은 데이터 보안을 위한 새로운 해법을 제시한다.

 

Hedera의 분산 원장 기술(DLT)은 데이터를 교환하고 트랜잭션을 관리하는 데 있어 매우 안전하고 효율적인 프레임워크를 제공한다. Hedera의 핵심 기술인 Hashgraph는 높은 처리량과 낮은 지연을 자랑하며, 많은 데이터를 신속하게 처리하면서도 보안을 유지할 수 있는 뛰어난 성능을 제공한다. 그중에서도 특히 주목할 만한 부분은 비동기 비잔틴 장애 허용(ABFT) 기술이다. 이 기술은 네트워크의 일부가 손상된 경우에도 데이터를 안전하게 보호하며, 이를 통해 사용자는 어떤 상황에서도 안심할 수 있다.

 

이러한 기술적 이점은 특히 자동차 산업에서 두드러지게 드러난다. 테슬라와 같은 첨단 IoT 연결 차량의 경우, 차량 간 통신 및 데이터 교환은 SEAL SQ의 위성과 Hedera DLT를 통해 더욱 안전하게 이루어진다. 예를 들어, 테슬라 자동차가 전 세계 어디에 있든 데이터를 안전하게 전송할 수 있으며, 이를 통해 실시간으로 데이터를 교환하고 사이버 위협으로부터 차량을 보호할 수 있다. 이러한 시스템은 단순한 기술적 향상을 넘어, 실제 도로에서의 협력과 안전을 실질적으로 강화하는 데 기여한다.

 

미래의 교통수단으로 주목받는 eVTOL(수직이착륙 전기 항공기)에서도 이 기술의 중요성은 크게 부각된다. eVTOL은 하늘을 나는 테슬라와 같은 역할을 하며, 전 세계 어디에서든 데이터를 안전하게 주고받을 수 있는 능력이 요구된다. SEAL SQ와 Hedera의 기술은 이러한 교통수단의 데이터 전송을 보호하고, 기체 간 데이터 교환을 통해 효율적이고 안전한 운항을 지원한다. 특히 사이버 공격에 강력하게 대응할 수 있는 보안 시스템은 eVTOL이 대중화되는 과정에서 필수적인 요소가 될 것이다.

 

항공 산업에서도 SEAL SQ와 Hedera의 기술은 중요한 역할을 한다. 민간 항공기와 군용 항공기 모두 실시간 데이터 교환과 의사결정을 필요로 하는데, 이 과정에서 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터 관리가 필수적이다. Hedera의 기술은 이러한 요구를 충족시키며 항공 산업의 새로운 표준을 제시한다.

 

결론적으로, SEAL SQ의 이번 프로젝트는 IoT 보안을 한 단계 끌어올리는 혁신적인 시도라 할 수 있다. Hedera의 DLT와 ABFT 기술이 결합된 이 프로젝트는 데이터 교환의 안전성과 신뢰성을 확보하며, 미래의 IoT 환경을 보다 안전하고 효율적으로 만들어 갈 것이다. SEAL SQ와 블록체인 기술이 만들어 갈 새로운 시대를 기대하며, 이들의 여정을 함께 지켜보자.

 

 

안녕하세요. 골드만(Goldman.ℏbar)입니다.

 

오늘은 미국의 항공회사들이 왜 헤데라의 분산원장 기술을 사용하는지 간단하게 알아보겠습니다. 

 

헤데라 합의 알고리즘 aBFT가 뭐야?
왜 항공회사가 헤데라의 기술을 사용하는거야? 

이런 궁금증이 많으실 것 같아서 영국의 Neuron사가 왜 헤데라의 기술을 사용했는지 간단하게 예를 들어서 설명해 보겠습니다. 

 

 


eVTOL 드론이 도심 비행에서 발생할 수 있는 문제와 aBFT의 역할

Neuron은 영국의 항공기술 인프라 회사로, 드론을 포함한 무인 항공기(UAV)의 안전하고 효율적인 운영을 위한 기술과 인프라를 개발하고 있습니다. Neuron의 주요 목표는 드론이 공공 안전을 해치지 않으면서 도심 환경에서도 신뢰성 있게 운항할 수 있는 시스템을 구축하는 것입니다. 이를 위해 Neuron은 Hedera 네트워크의 분산 원장 기술을 활용하여 드론 데이터의 보안, 추적성, 무결성을 강화하고 있습니다.

 


드론이 도심에서 비행할 때는 다음과 같은 다양한 문제가 발생할 수 있습니다:

- 충돌 위험: 좁은 공역에 여러 대의 드론이 동시에 비행하는 경우, 예상치 못한 경로 중첩이나 충돌 가능성이 높아집니다.


- 데이터 손실 및 통신 장애: 복잡한 도심 환경에서는 건물이나 기타 장애물로 인해 통신이 일시적으로 끊기거나 지연될 수 있습니다.


- 외부 해킹 위험: 도심 환경에서는 드론의 위치 데이터나 통신을 해킹하려는 시도가 발생할 수 있어 보안 위협이 증가합니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 Neuron은 Hedera 네트워크의 aBFT(asynchronous Byzantine Fault Tolerance) 합의 알고리즘을 활용하여 비행 안전성을 높이고 있습니다. aBFT는 다음과 같은 방식으로 도심 비행의 문제를 사전에 발견하고 우선순위를 정해 안전성을 확보합니다.

 


1. 충돌 위험 감지 및 경로 최적화


aBFT 알고리즘은 네트워크 내 모든 드론의 위치와 비행 경로 데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여, 잠재적인 충돌 위험을 조기에 감지할 수 있습니다. 이 정보는 Hedera의 해시그래프를 통해 빠르게 공유되며, 드론은 위험이 감지되면 우선순위를 따져 경로를 변경하거나 비행 고도를 조정합니다. 이를 통해 도심 공역에서 다수의 드론이 비행하더라도 충돌 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다.


2. 통신 장애 발생 시 안전 조치 우선순위 결정


도심 환경에서는 통신 장애가 발생하기 쉬우며, 드론 운영 시 이로 인해 중요한 데이터가 손실될 수 있습니다. Hedera의 aBFT는 비동기적 특성 덕분에 통신 지연이 발생해도 정확한 데이터를 기록할 수 있어, 드론 간의 데이터 손실을 최소화하고 실시간으로 데이터 검증을 이어나갑니다. 장애 발생 시 우선순위가 높은 데이터를 먼저 전송해 드론이 필요한 안전 조치를 신속하게 취할 수 있도록 합니다.


3. 보안성 강화 및 외부 공격 방지


aBFT는 네트워크 내 악의적인 노드가 있더라도 시스템이 정확하게 작동하도록 보장합니다. 이를 통해 드론의 데이터를 실시간으로 안전하게 보호하고, 외부 해킹 시도가 있을 경우 이를 빠르게 인지하여 차단할 수 있습니다. 드론이 외부 공격을 받거나 위치 데이터가 변조될 우려가 있는 상황에서도 aBFT는 데이터의 무결성을 유지하며, 필요한 경우 즉시 우선순위를 지정해 보안 대응 조치를 취하도록 합니다.


4. 긴급 상황에서의 대응 우선순위 설정


드론이 도심에서 긴급 상황(예: 예상치 못한 장애물 감지, 기상 변화 등)에 직면했을 때, aBFT는 발생한 문제의 심각성에 따라 우선순위를 자동으로 설정하여, 최우선으로 해결해야 할 문제를 판단하고 이를 공유합니다. 이를 통해 Neuron의 드론 시스템은 문제가 발생할 때 즉각적으로 대응할 수 있으며, 안전한 경로로 복귀하거나 우회하는 등 신속하고 안전한 비행을 지속할 수 있습니다.


요약


Hedera의 aBFT 합의 알고리즘은 Neuron의 드론 운영 시스템에 있어 도심 비행의 안전성을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. aBFT는 실시간 데이터 처리, 비행 경로의 최적화, 안전한 통신, 그리고 긴급 상황에서의 대응 우선순위를 결정하는 기능을 통해 도심 공역에서 드론 비행의 보안성과 안정성을 크게 높입니다. Neuron은 이러한 기술을 통해 도심에서 다수의 드론이 충돌 없이 안전하게 비행할 수 있는 미래형 항공 인프라를 구축하고 있습니다.