Ученые МГУ разработали квантовый телефон
Ученые Физического факультета МГУ создали квантовую линию телефонной связи, сообщает  N+1 со ссылкой на пресс-релиз университета. Центральным компонентом системы является сервер квантового распределения ключей, к которому по оптоволокну подключены клиенты. Во время сеанса связи клиенты синхронизируют ключи по защищенному каналу, а зашифрованный трафик передается по любым другим каналам. "За счет такой схемы обеспечивается надежная связь, так как ключи шифрования могут меняться несколько раз в минуту", - сообщил заведующий лаборатории квантовых оптических технологий МГУ Сергей Кулик. Существующие методы шифрования с абсолютной криптографической стойкостью устроены таким образом, что даже полный перебор ключей шифрования дает набор данных, в которых невозможно найти искомое сообщение. Основная возможность атаки на такую систему заключается в перехвате ключа во время его передачи между клиентами. Именно квантовую связь рассматривают как возможное решение этой проблемы. Подсмотреть данные, передаваемые по квантовому каналу, нельзя. Собеседники обнаружат, что их подслушивают, по изменению состояний фотонов. Однако у квантовой связи тоже есть недостатки. Квантовые состояния фотонов легко разрушаются, поэтому дальность квантовой связи не превышает 100 км. Скорость обмена данными по таким каналам относительно невелика. В 2016 году физики из Российского квантового центра запустили первую в России линию квантовой связи в городских условиях  длиной более 30 км. На данный момент лидерами в области квантовой связи являются китайские ученые. В прошлом году они запустили первый спутник квантовой связи, с помощью которого этим летом смогли установили рекорд квантовой запутанности. Осенью через этот спутник был осуществлен защищенный звонок между Китайской и Австрийской академиями наук.
ОТР - Общественное Телевидение России
marketing@ptvr.ru
+7 499 755 30 50 доб. 3165
АНО «ОТВР»
1920
1080
Ученые МГУ разработали квантовый телефон
Ученые Физического факультета МГУ создали квантовую линию телефонной связи, сообщает  N+1 со ссылкой на пресс-релиз университета. Центральным компонентом системы является сервер квантового распределения ключей, к которому по оптоволокну подключены клиенты. Во время сеанса связи клиенты синхронизируют ключи по защищенному каналу, а зашифрованный трафик передается по любым другим каналам. "За счет такой схемы обеспечивается надежная связь, так как ключи шифрования могут меняться несколько раз в минуту", - сообщил заведующий лаборатории квантовых оптических технологий МГУ Сергей Кулик. Существующие методы шифрования с абсолютной криптографической стойкостью устроены таким образом, что даже полный перебор ключей шифрования дает набор данных, в которых невозможно найти искомое сообщение. Основная возможность атаки на такую систему заключается в перехвате ключа во время его передачи между клиентами. Именно квантовую связь рассматривают как возможное решение этой проблемы. Подсмотреть данные, передаваемые по квантовому каналу, нельзя. Собеседники обнаружат, что их подслушивают, по изменению состояний фотонов. Однако у квантовой связи тоже есть недостатки. Квантовые состояния фотонов легко разрушаются, поэтому дальность квантовой связи не превышает 100 км. Скорость обмена данными по таким каналам относительно невелика. В 2016 году физики из Российского квантового центра запустили первую в России линию квантовой связи в городских условиях  длиной более 30 км. На данный момент лидерами в области квантовой связи являются китайские ученые. В прошлом году они запустили первый спутник квантовой связи, с помощью которого этим летом смогли установили рекорд квантовой запутанности. Осенью через этот спутник был осуществлен защищенный звонок между Китайской и Австрийской академиями наук.
Ученые Физического факультета МГУ создали квантовую линию телефонной связи, сообщает  N+1 со ссылкой на пресс-релиз университета. Центральным компонентом системы является сервер квантового распределения ключей, к которому по оптоволокну подключены клиенты. Во время сеанса связи клиенты синхронизируют ключи по защищенному каналу, а зашифрованный трафик передается по любым другим каналам. "За счет такой схемы обеспечивается надежная связь, так как ключи шифрования могут меняться несколько раз в минуту", - сообщил заведующий лаборатории квантовых оптических технологий МГУ Сергей Кулик. Существующие методы шифрования с абсолютной криптографической стойкостью устроены таким образом, что даже полный перебор ключей шифрования дает набор данных, в которых невозможно найти искомое сообщение. Основная возможность атаки на такую систему заключается в перехвате ключа во время его передачи между клиентами. Именно квантовую связь рассматривают как возможное решение этой проблемы. Подсмотреть данные, передаваемые по квантовому каналу, нельзя. Собеседники обнаружат, что их подслушивают, по изменению состояний фотонов. Однако у квантовой связи тоже есть недостатки. Квантовые состояния фотонов легко разрушаются, поэтому дальность квантовой связи не превышает 100 км. Скорость обмена данными по таким каналам относительно невелика. В 2016 году физики из Российского квантового центра запустили первую в России линию квантовой связи в городских условиях  длиной более 30 км. На данный момент лидерами в области квантовой связи являются китайские ученые. В прошлом году они запустили первый спутник квантовой связи, с помощью которого этим летом смогли установили рекорд квантовой запутанности. Осенью через этот спутник был осуществлен защищенный звонок между Китайской и Австрийской академиями наук.