211service.com
Šifravimas naudojant chaosą
Ar žinote, kad pirkote „eBay“? Jūsų atsiųstas mokėjimas internetu kredito kortele? Banko išrašas, kurį patikrinote savo kompiuteryje? Šiose operacijose buvo neskelbtinos informacijos apie jus, kuri dažniausiai yra laikoma privačia dėl šifravimo programinės įrangos, kuri sušifruoja pranešimą prieš jį išsiunčiant (ir iššifruoja jį, kai tik jį gauna numatyta šalis).
Tačiau programinė įranga nėra vienintelis būdas apsaugoti skaitmeninę informaciją. Dabar mokslininkai ieško būdų, kaip išnaudoti lazerius su chaotiškai svyruojančiais signalais, kad pranešimams, siunčiamiems šviesolaidinėmis linijomis, būtų suteiktas papildomas privatumo sluoksnis. Įmetus pranešimą į tokį lazerio spindulį, norint jį iššifruoti, jam priimti reikia beveik identiško lazerio – šis procesas nėra lengvai pasiekiamas daugumai žmonių.
Norėdami parodyti technologijos tinkamumą, Claudio Mirasso Universitat de les Illes Balears Palma de Maljorkoje, Ispanijoje, ir jo komanda neseniai parodė, kad chaotiški lazeriai gali siųsti ir priimti žinutes daugiau nei 120 kilometrų komerciškai išklotos šviesolaidinės dalies. Dar įspūdingiau: perdavimo greitis buvo vienas gigabaitas chaosu užšifruotos informacijos per sekundę – panaši į daugumos komercinių duomenų perdavimo spartą. Tai buvo svarbus žingsnis, pirmą kartą pritaikęs šią egzotišką šifravimo techniką realiame pasaulyje.
Mirasso paaiškina, kad norint išsiųsti pranešimą chaotiškame šviesos spindulyje, pranešimas pirmiausia turi būti konvertuotas į optinį signalą. Tada jis tiekiamas į lazerį, kuris perduodamas lazerio spinduliu. Tada tyrėjai padidina natūraliai atsirandantį chaosą spindulyje ir perduoda pranešimą į jį. Šis pranešimas plius chaosas siunčiamas į beveik identišką lazerį, kuris jį priima lazerio ertmėje – lazerio vidinėje pusėje, kur stimuliuojami ir spinduliuojami fotonai.
Šiuo metu, pasak Mirasso, perima reiškinys, vadinamas chaotiška sinchronizacija. Šis procesas, žinoma, mokslininkų ne visiškai suprantamas, priverčia priimančiojo lazerio išvestį sutapti su siunčiančiojo lazerio pranešimu ir chaosu. Tada, norint iššifruoti pradinį pranešimą, chaosas – žinomas siunčiančio lazerio signalas – atimamas iš priimančio lazerio spindulio, atskleidžiant paslėptą informaciją.
Tačiau prieš prasidedant chaotiškam pranešimų šifravimui, jis turi būti toks pat tvirtas kaip ir tradiciniai optiniai signalai. Sausio 1 d IEEE fotoninės technologijos laiškai , grupė paskelbė, kad išbandė chaoso užšifruoto pranešimo stiprumą, perduodant jį per tarpinį lazerį. Šis žingsnis yra labai svarbus, aiškina Alanas Šoras Velso universiteto Bangore, nes komercinės sistemos naudoja perdavimo stotis, kad padidintų atstumą, kurį žinutė gali nukeliauti, o chaoso užšifruoti pranešimai turi būti tokie pat stiprūs kaip ir kita informacija, siunčiama per tinklą. Shore'o tyrimai taip pat rodo, kad galima išsiųsti pranešimus daugiau nei vienam gavėjui ir išgauti pranešimus tarpinėje stadijoje, o tai įprastas reiškinys standartiniuose optiniuose tinkluose.
Kitas Mirasso projektas apima kompaktiškų įrenginių, skirtų chaoso pagrindui optiniam ryšiui, kūrimą. Vis dėlto jis pastebi, kad reikia išspręsti kai kurias su technologija susijusias problemas. Pavyzdžiui, mokslininkai vis dar turi kiekybiškai įvertinti saugumo lygį, kurį jie gali pasiūlyti, palyginti su kitomis [technikomis], tokiomis kaip programinės įrangos šifravimas ar kvantinė kriptografija, sako jis.
Mirasso apskaičiavo, kad naudojant lazerius, kad informacija būtų konfidenciali, iki komercinio gyvybingumo liko maždaug penkeri metai.