Einleitung
Kommunikation für Notfall und öffentliche Sicherheit verlangt Verfügbarkeit, Authentizität und vorhersagbares Verhalten unter Belastung. Die Forschung von QSD untersucht, wie sich die kryptografische Umstellung über Leitstellen, sichere Kommunikation und Feldsysteme einführen lässt, ohne Rückfallfähigkeit und Betriebskontinuität zu verlieren.
Forschungskontext 2026
Kommunikation für Notfall und öffentliche Sicherheit hat eine besondere Anforderung: Sicherheits-Upgrades dürfen die Verfügbarkeit nicht verringern, wenn Systeme unter maximaler Belastung stehen. Lange Gerätelebenszyklen, spezialisierte Funknetze, Leitstellenplattformen und behördenübergreifende Vertrauensbeziehungen können die kryptografische Umstellung verlangsamen. Der Nachdruck der EU auf eine frühe Migration kritischer Infrastruktur stärkt die Argumente für Forschung zu gateway-basierten Hybridansätzen, zur Umstellung von Identität und Signatur, zum Offline- und Notbetrieb sowie zum stufenweisen Austausch. Die Forschungsperspektive von QSD stellt Einsatzkontinuität und Rückfallverhalten neben die Quantenresistenz.
Forschungsschwerpunkte
- Vertrauen in Leitstellen und missionskritischer Kommunikation
- TETRA und angrenzende Kommunikationsabhängigkeiten
- Identitäts- und Zertifikatslebenszyklus für Feldgeräte
- Szenarien für den Notfallaustausch von Schlüsseln und Zertifikaten
- Rückfall-, Interoperabilitäts- und Krisenmoduskontrollen
Erwartete Forschungsergebnisse
- Abhängigkeitskarten der Notfallkommunikation
- Playbooks für Umstellung und Rückfall
- Szenariobasierte Resilienztests
- Bereitschaftskriterien für Feldgeräte
- Q-TR-Kontrollen für den Notfallsektor
Standards und Sektorkontext
Kontext der Behördenkommunikation · NIS2, soweit anwendbar · NIST-PQC-Standards
Kooperationsmodell
QSD sucht Partnerschaften mit Organisationen der Notfallrettung, Anbietern missionskritischer Kommunikation, Herstellern von Leitstellenplattformen und Forschungsgruppen für öffentliche Sicherheit. Forschung kann sich auf belastbare Identität, TETRA- und IP-basierte Kommunikation, ausfallsichere Migration, Betrieb im eingeschränkten Modus und Erkenntnisse aus Simulationen unter hoher Belastung konzentrieren.