Добавлен: 24.04.2023
Просмотров: 371
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1.3 Криптография как метод шифрования данных
1.4. Аппаратное и программное шифрование
2. Квантовое кодирование данных
2.1. Методы квантовой криптографии
2.2. Протоколы квантовой криптографии
2.3. Каналы связи и система передачи данных
3. Перспективы развития квантового кодирования данных
Также планируется применить квантовые генераторы случайных чисел и шифрование, устойчивое к квантовым алгоритмам.
Конечно же, квантовое направление криптографической защиты информации очень перспективно, так как квантовые законы позволяют вывести методы защиты информации на качественно новый уровень.
В США и Европе сейчас уже существуют квантовые коммуникационные сети, но все они находятся в статусе исследовательских, а не коммерческих проектов.
Китай продвинулся несколько дальше основных конкурентов, но до коммерциализации соответствующих проектов и технологий еще далеко и ему.
В 2016 году в Китае был запущен первый в мире спутник с квантовым шифрованием, с помощью которого тестировалась программа обеспечения квантовых коммуникаций на больших расстояниях в условиях, когда прокладка кабелей невозможна. [19]
На установленном оборудовании спутника реализуется канал связи на основе пар так называемых запутанных фотонов - субатомных частиц, свойства которых зависят друг от друга.
Ведутся разработки квантового кодирования данных и для мобильных устройств, как надежный в теории метод защиты каналов связи от подслушивания, однако на практике реализовать его пока довольно трудно. На обоих концах канала должна быть установлена сложная аппаратура - источники одиночных фотонов, средства управления поляризацией фотонов и чувствительные детекторы. При этом для измерения угла поляризации фотонов необходимо точно знать, как ориентировано оборудование на обоих концах канала. Из-за этого квантовая криптография не подходит для мобильных устройств. [19]
Ученые из Бристольского университета предложили схему, при которой сложное оборудование необходимо только одному участнику переговоров. Второй лишь модифицирует состояние фотонов, кодируя этим информацию, и отправляет их обратно. Аппаратуру для этого можно разместить в карманном устройстве. Авторы предлагают и решение проблемы ориентации оборудования. Измерения производятся в случайных направлениях. Список направлений может быть опубликован открыто, но при расшифровке будут учитываться только совпадающие направления. Авторы называют метод «независимым от системы отсчета квантовым распределением ключей»: rfiQKD.
3.1. Развитие квантового кодирования данных в России
Исследователи из Санкт-Петербургского университета Информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) создали систему квантовой связи для защищенной передачи данных на основе принципиально нового подхода. Система позволит передавать данные на расстояния более 250 километров, что не уступает самым современным зарубежным устройствам. Результаты исследования опубликованы в журнале Optics Express.
Исследователи из университета ИТМО создали систему квантовой связи на основе кодирования квантовой информации на так называемых боковых частотах. Квантовая информация передается отстройкой дополнительных частот в спектре относительно центральной частоты. В линии связи могут существовать помехи, которые изменяют параметры передаваемых сигналов и приводят к ошибкам при приеме информации. При передаче информации сигналом только одной частоты невозможно узнать, связано ли его изменение с кодированием, осуществленным отправителем, или со случайной помехой на линии. Это не позволяет обнаружить ошибку. В новом методе все частоты спектра передаются единым импульсом, и при наличии помехи на линии связи все они изменятся синхронно, сохранив сдвиг, кодирующий информацию.
Данный метод способен обеспечить передачу в одном оптоволоконном кабеле большого числа потоков данных на разных частотах. Более того, такие потоки могут подаваться на существующие линии связи одновременно с традиционными сигналами. В дальнейшем разработчики собираются создать полноценную квантово-криптографическую систему связи и подготовить стандарты, которые позволят осуществить её внедрение.
Компания "КриптоПро" и РКЦ объединили усилия в создании новой системы шифрования, сочетающей квантовые методы передачи данных и классические криптографические протоколы. [20]
Где они решили попытаться "встроить" квантовые технологии в уже существующие массовые криптосредства. Для этого ключи, полученные с помощью протоколов классической криптографии и переданные по квантовым каналам, будут "смешиваться". Безопасность информации будет обеспечена, даже если всего один из двух протоколов распределения ключей - классический или квантовый - останется стойким.
АО "Газпромбанк" начало использование первой в России линии защищенной квантовой связи на технологиях РКЦ, где были соединены два здания в Москве 30-километровой линией квантовой связи.
Вывод: Передача информации при квантовом методе кодирования данных в настоящее время продолжается развиваться, однако разработчикам приходится преодолевать значительные трудности, возникающие из-за нерешенных проблем, связанных со скоростью обработки данных и информации при обработке ресурсоемких операций, а также не совершенствования технологического оборудования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие квантовых технологий, основанных на ее необычных свойствах, влияют на основы и дальнейшее развитие методов кодирования данных и информационное пространство, что приведет к принципиально новым подходам методов кодирования информации и разработке более совершенного оборудования.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. А. В. Антопольский. Информационные ресурсы России. - М.: Либерия, 2014. - 424 c.
2.В. М. Белов. Теория информации. - М.: РиС, 2016. - 143 c.
3. А. А. Бирюков. Информационная безопасность: защита и нападение. - М.: ДМК Пресс, 2013. - 474 c.
4. В. П. Божко. Информатика: данные, технология, маркетинг. — М.: Финансы и статистика, 2014. - 224 c.
5. Д.М. Голубчиков. «Применение квантовых усилителей для съема информации с квантовых каналов распределения ключа», Известия ТТИ ЮФУ. 2008. №1(78) С.119.
6. Д.М. Голубчиков. «Анализ способов съема информации с квантового канала распределения ключа и методы их обнаружения», Современные информационные технологии – 2007: материалы докладов Всероссийской НТК с международным участием. 2007.
7. Д.М. Голубчиков. «Анализ возможности использования квантового усилителя для съема информации с квантового канала распределения ключа и методы его обнаружения», Информационные системы и технологии 2007: материалы Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов. Обнинск. 2007.
8. О. В. Генне, ООО «Конфидент», «Основные положения стеганографии». Опубликовано: журнал «Защита информации. Конфидент», №3, 2000
9. Р. Г. Госманов. Основы информационной безопасности. - СПб.: Лань, 2016. - 324 c
10. Килин Я., Д. Б. Хорошко, А. П. Низовцева Квантовая криптография: идеи и практика / Под ред. С.—Минск: Беларуская навука, 2007.
11. А. А. Малюк. Теория защиты информации. - М.: РиС, 2015. - 184 c.
12. К. Е. Румянцев, Голубчиков Д. М. Квантовая связь и криптография: Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – 122 с.