Κυβερνοασφάλεια

Τεχνολογία Δημιουργημένη Με Τηλείο Μπορεί Να Χρησιμοποιηθεί Κατά Των Hackers

mm
Προσθέστε το Unite.AI στις προτιμώμενες πηγές σας στο Google

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Σίδνεϋ (UTS) και στο TMOS, το οποίο είναι ένα Αυστραλιανό Συμβούλιο Κέντρου Εξαιρετικότητας, έχουν αναπτύξει μια νέα τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει αποτελεσματικά την αποκρυπτογράφηση τηςออนไลน δραστηριότητας. Θα βελτιώσει την ασφάλεια των ιδιωτικών μηνυμάτων στα κοινωνικά μέσα και της τραπεζικής, και είναι ένα σημαντικό βήμα προς την προσβάσιμη κβαντική επικοινωνία. Το πιο εντυπωσιακό μέρος αυτής της προσέγγισης είναι ότι η τεχνολογία δημιουργήθηκε με ένα μόνο κομμάτι αυτοκόλλητου τηλιείου.

Η ερευνητική εργασία δημοσιεύθηκε στο ACS Photonics.

Η Ανάπτυξη της Κβαντικής Επικοινωνίας

Ακόμη στη πρώιμη φάση ανάπτυξης, η κβαντική επικοινωνία είναι εξαιρετικά περιορισμένη λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής των απαιτούμενων συσκευών. Η νέα τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την ομάδα ενσωματώνει κβαντικές πηγές και οδηγούς σε chíπ, και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε κάνει την κβαντική επικοινωνία προσιτή και αναλογική. Αυτό θα πάνε μακριά στο να ενεργοποιήσει την κβαντική επικοινωνία για καθημερινή χρήση.

Υπήρξαν προηγούμενες προσπάθειες για την ανάπτυξη πλήρως λειτουργικής κβαντικής επικοινωνιακής τεχνολογίας, αλλά υπάρχουν συχνά προβλήματα με την έλλειψη αξιόπιστων κβαντικών φωτεινών πηγών για την κωδικοποίηση και μετάδοση της πληροφορίας.

Λευκό Γραφένιο και Τηλείο

Η ομάδα ανέπτυξε μια νέα πλατφόρμα για τη δημιουργία κβαντικών εκπομπών με βάση το εξαγωνικό بورόνιο, το οποίο ονομάζεται επίσης λευκό γραφένιο. Οι τρέχουσες κβαντικές εκπομπές δημιουργούνται συχνά μέσω σύνθετων μεθόδων σε καθαρές αίθουσες, και αυτή η διαδικασία είναι ακριβή. Ωστόσο, οι νέες κβαντικές εκπομπές μπορούν να δημιουργηθούν με μόνο 20 δολάρια αξίας λευκού γραφενίου πιεσμένου σε ένα κομμάτι αυτοκόλλητου τηλιείου.

Υλικά 2D, μπορούν να πιεστούν σε μια κολλώδη επιφάνεια όπως το αυτοκόλλητο τηλείο. Μετά, απολιπαινόμενοι, ή το επάνω στρώμα αφαιρείται για να δημιουργηθεί ένα φλεξ. Πολλαπλά στρώματα φλεξ μπορούν να συναρμολογηθούν, δημιουργώντας μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω ως αντικατάσταση των συστημάτων 3D.

Ο Igor Aharonovich είναι ο Επικεφαλής Ερευνητής του TMOS.

“Υλικά 2D, όπως το εξαγωνικό بورόνιο, είναι αναδυόμενα υλικά για την ενσωματωμένη κβαντική φωτονική, και είναι έτοιμα να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε μελλοντικά οπτικά компоненты για ασφαλή επικοινωνία”, είπε ο Aharonovich.

Η ομάδα ανέπτυξε επίσης einen υψηλής απόδοσης οδηγό σε chíπ, ο οποίος είναι κρίσιμος για την επεξεργασία οπτικών στοιχείων.

Ο Chi Li είναι ο βασικός συγγραφέας του εγγράφου.

“Χαμηλά επίπεδα σήματος έχουν sido ένα σημαντικό εμπόδιο που εμποδίζει την κβαντική επικοινωνία από το να εξελιχθεί σε πρακτικά, λειτουργικά μοντέλα”, είπε ο Li. “Ελπίζουμε ότι με αυτή τη νέα ανάπτυξη, η κβαντική επικοινωνία θα γίνει μια καθημερινή τεχνολογία που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων με νέους και ενθουσιαστικούς τρόπους.”

Η νέα ανάπτυξη μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή της κβαντικής τεχνολογίας για καθημερινή χρήση. Ανοίγουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών στην κυβερνοασφάλεια, η οποία συχνά δεν συζητιέται αρκετά.

Ο Alex McFarland είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας του AI που εξερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχει συνεργαστεί με πολλές startups και εκδόσεις του AI σε όλο τον κόσμο.