An ninh mạng

Công Nghệ Tạo Bằng Keo Dán Có Thể Được Sử Dụng Chống lại Hacker

mm
Thêm Unite.AI vào các nguồn ưu tiên của bạn trên Google

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS) và TMOS, một trung tâm xuất sắc của Hội đồng Úc, đã phát triển một công nghệ mới có thể được sử dụng để ngăn chặn hiệu quả việc giải mã hoạt động trực tuyến. Nó sẽ bảo mật tốt hơn các thứ như tin nhắn riêng trên mạng xã hội và ngân hàng, và đây là một bước tiến lớn hướng tới việc truyền thông lượng tử có thể tiếp cận được. Phần ấn tượng nhất của toàn bộ phương pháp này là công nghệ được tạo ra bằng một miếng keo dán đơn giản.

Bài báo nghiên cứu được xuất bản trên ACS Photonics.

Phát Triển Truyền Thông Lượng Tử

Vẫn còn trong giai đoạn phát triển đầu tiên, truyền thông lượng tử cực kỳ hạn chế do chi phí sản xuất thiết bị cần thiết rất cao. Công nghệ mới được phát triển bởi nhóm nghiên cứu tích hợp nguồn lượng tử và sóng dẫn trên chip, và cách nó được thiết kế làm cho nó trở nên hợp lý và có thể mở rộng. Điều này sẽ đi một dài cách trong việc cho phép truyền thông lượng tử được sử dụng hàng ngày.

Đã có những nỗ lực trước đây để phát triển công nghệ truyền thông lượng tử hoàn chỉnh, nhưng thường có vấn đề với việc thiếu nguồn sáng lượng tử đáng tin cậy để mã hóa và truyền tải thông tin.

Graphene Trắng và Keo Dán

Nhóm nghiên cứu đã phát triển một nền tảng mới để tạo ra các phát xạ lượng tử dựa trên nitride boron lục giác, cũng được gọi là graphene trắng. Các phát xạ lượng tử hiện tại thường được tạo ra thông qua các phương pháp phức tạp trong phòng sạch, và quá trình này rất tốn kém. Tuy nhiên, các phát xạ lượng tử mới có thể được tạo ra chỉ với 20 đô la giá trị của graphene trắng được ép lên một miếng keo dán.

Vật liệu 2D, chúng có thể được ép lên bề mặt dính như keo dán. Chúng sau đó được tách lớp, hoặc lớp trên cùng được bóc ra để tạo ra một lớp linh hoạt. Nhiều lớp linh hoạt có thể được lắp ráp, tạo ra một phương pháp từ dưới lên như một sự thay thế cho các hệ thống 3D.

Igor Aharonovich là Điều tra viên trưởng của TMOS.

“Vật liệu 2D, như nitride boron lục giác, là vật liệu mới nổi cho quang học lượng tử tích hợp, và chúng sẵn sàng ảnh hưởng đến cách chúng ta thiết kế và chế tạo các thành phần quang học tương lai cho truyền thông bảo mật,” Aharonovich nói.

Nhóm nghiên cứu cũng đã phát triển một sóng dẫn trên chip có hiệu suất cao, điều này rất quan trọng cho quá trình xử lý quang học trên chip.

Chi Li là tác giả chính của bài báo.

“Các mức tín hiệu thấp đã là một rào cản đáng kể ngăn cản truyền thông lượng tử từ phát triển thành các mô hình thực tế, hoạt động,” Li nói. “Chúng tôi hy vọng rằng với sự phát triển mới này, truyền thông lượng tử sẽ trở thành một công nghệ hàng ngày cải thiện cuộc sống của mọi người theo những cách mới và thú vị.”

Sự phát triển mới này đưa chúng ta gần hơn một bước với việc thực hiện các công nghệ lượng tử cho sử dụng hàng ngày. Chúng mở ra một loạt cơ hội trong lĩnh vực an ninh mạng, điều thường không được nói đến đủ.

Alex McFarland là một nhà báo và nhà văn về trí tuệ nhân tạo, khám phá những phát triển mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ông đã hợp tác với nhiều công ty khởi nghiệp và xuất bản về trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới.