サイバーセキュリティ
テープで作られた技術がハッカーに対抗するために使用される可能性がある

シドニー工科大学(UTS)とオーストラリア評議会の卓越したセンターであるTMOSの研究者は、オンライン活動の暗号化を効果的に防ぐことができる新しい技術を開発しました。プライベートなソーシャルメディアのメッセージや銀行などのセキュリティを高めることができ、量子通信の実現に向けた大きな一歩となります。このアプローチの最も印象的な部分は、テープ1枚でこの技術が作られたということです。
研究論文は、ACS Photonicsに掲載されました。
量子通信の開発
まだ初期段階にある量子通信は、必要なデバイスの製造コストが高いため、非常に限定的です。チームが開発した新しい技術は、量子源と波導をチップ上に統合し、設計により安価でスケーラブルに作ることができます。これにより、量子通信を日常生活で使用できるようにすることができます。
以前にも完全な量子通信技術を開発しようとした試みがありましたが、信頼性の高い量子光源が不足していることが多く、情報を符号化して送信することができません。
ホワイトグラフェンとテープ
チームは、六角ボロンニトライド(ホワイトグラフェン)を基盤にした量子エミッターを生成するための新しいプラットフォームを開発しました。現在の量子エミッターは、クリーンルームで複雑な方法で作成され、コストが高くなります。しかし、新しい量子エミッターは、20ドル相当のホワイトグラフェンをテープに押し付けるだけで作成できます。
2D材料は、テープなどの粘性のある表面に押し付けられ、剥がしてフレックスを作ることができます。複数のフレックス層を組み合わせることで、3Dシステムの代替としてボトムアップアプローチで作成できます。
イゴール・アハロノビッチは、TMOSのチーフ・インベスティゲーターです。
「2D材料、例えば六角ボロンニトライドは、統合量子フォトニクスにおける新しい材料です。将来の光学部品の設計とエンジニアリングに影響を与える可能性があります」とアハロノビッチは述べました。
チームは、高効率のオンチップ・ウェーブガイドも開発しました。これは、オンチップ光学処理に不可欠です。
チ・リーは、論文の第一著者です。
「低信号レベルは、量子通信が実用的で機能的なモデルになることを妨げてきた大きな障害でした。私たちは、この新しい開発により、量子通信が日常生活で使用される技術になり、人々の生活を新しい方法で改善することを希望しています」とリーは述べました。
新しい開発により、量子技術を日常生活で使用することが一歩近づきました。サイバーセキュリティの分野で多くの機会が開かれますが、十分に議論されていないことが多いでしょう。












