Χρήση της κβαντικής φυσικής για την καταπολέμηση της κλοπής δεδομένων: Το μέλλον της ασφαλούς ψηφιακής τεχνολογίας

Τι είναι η Cyber ​​​​Security - Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης κατά των επιθέσεων DDoS
Χρήση της κβαντικής φυσικής για την καταπολέμηση της κλοπής δεδομένων: Το μέλλον της ασφαλούς ψηφιακής τεχνολογίας

Είχατε ποτέ την αίσθηση ότι ένας ελάχιστα γνωστός πωλητής μπορεί να εισάγει σημαντικές οικονομικές πληροφορίες σας στον ιστότοπό του; Θα ήσασταν αρκετά γενναίοι να δώσετε τους κωδικούς πρόσβασης ή τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας σε ύποπτους οργανισμούς;

Για να λύσουν αυτό το αίνιγμα, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βιέννης ανέπτυξαν έναν άνευ όρων ασφαλή μηχανισμό για να αναλάβουν δράση σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτή η λύση συνδυάζει τις μοναδικές ιδιότητες του κβαντικού φωτός με τις σύγχρονες τεχνικές κρυπτογράφησης. Η επίδειξη τέτοιων «κβαντικών-ψηφιακών πληρωμών» σε πρακτικό περιβάλλον δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Nature Communications.

Σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας, οι ψηφιακές πληρωμές έχουν αναλάβει το ρόλο του παραδοσιακού νομίσματος. Όπως τα τραπεζογραμμάτια, πρέπει να είναι εύχρηστα, διακριτικά, μη ανιχνεύσιμα και στεγανά, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και παραβιάσεις δεδομένων.

Το σημερινό οικοσύστημα πληρωμών αντικαθιστά ευαίσθητα δεδομένα πελατών με τυχαίες σειρές αριθμών και η μοναδικότητα κάθε συναλλαγής προστατεύεται από μια παραδοσιακή κρυπτογραφική τεχνική ή κώδικα. Ωστόσο, οι ανταγωνιστές και οι επιχειρήσεις με ισχυρές υπολογιστικές δυνατότητες μπορούν να σπάσουν αυτούς τους κωδικούς, να ανακτήσουν τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών και να προβούν σε ενέργειες όπως η πληρωμή των πελατών για λογαριασμό τους.

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Ερευνητές με επικεφαλής τον Philip Walther απέδειξαν πώς οι κβαντικές ιδιότητες των σωματιδίων φωτός, ή των φωτονίων, μπορούν να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για τις ψηφιακές πληρωμές. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν ένα πείραμα για να δείξουν ότι καμία συναλλαγή δεν μπορούσε να αντιγραφεί ή να ανακατευθυνθεί από κακόβουλα μέρη και ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες του χρήστη θα παραμείνουν ιδιωτικές.

Ο Tobias Guggemos λέει: «Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος με το πώς οι κβαντικές ιδιότητες του φωτός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία νέων εφαρμογών που αφορούν την καθημερινή μας ζωή, όπως οι ψηφιακές πληρωμές».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα κβαντικό πρωτόκολλο που αξιοποιεί μεμονωμένα φωτόνια για να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές μεθόδους κρυπτογραφίας για να παρέχει απόλυτα ασφαλείς ψηφιακές πληρωμές.

Σε μια παραδοσιακή συναλλαγή ψηφιακής πληρωμής, ο πελάτης και ο πάροχος πληρωμών (όπως μια τράπεζα ή μια εταιρεία πιστωτικών καρτών) ανταλλάσσουν έναν παραδοσιακό κωδικό που είναι γνωστός ως κρυπτογράφημα. Στη συνέχεια, ο πελάτης, ο έμπορος και ο επεξεργαστής πληρωμών ανταλλάσσουν αυτό το κρυπτογράφημα. Αυτό το κρυπτόγραμμα δημιουργείται στο κβαντικό πρωτόκολλο, το οποίο αποδεικνύεται από τον πάροχο πληρωμών που στέλνει στον πελάτη ειδικά κατασκευασμένα μεμονωμένα φωτόνια.

Ο πελάτης μετρά αυτά τα φωτόνια για τη συναλλαγή πληρωμής και οι παράμετροι μέτρησης εξαρτώνται από τις λεπτομέρειες της συναλλαγής. Η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί μόνο μία φορά επειδή οι κβαντικές καταστάσεις του φωτός δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Αυτό καθιστά την ψηφιακή πληρωμή απολύτως ασφαλή στο γεγονός ότι οποιαδήποτε απόκλιση από την προβλεπόμενη πληρωμή αλλάζει τα αποτελέσματα μέτρησης που έχουν εγκριθεί από τον πάροχο πληρωμών.

πηγή: scitechdaily.com

📩 26/07/2023 09:04