Harvard-Wissenschaftler konstruieren unhackbares Quantenkommunikationsnetzwerk: Ein Game-Changer für die Datensicherheit
Summary:
Wissenschaftler der Harvard University haben mit vorhandenen Glasfaserkabeln ein 22 Meilen langes sicheres Quantenkommunikationsnetzwerk geschaffen. Diese Technologie nutzt Quantenverschränkung zur Übertragung von Daten, die nach physikalischen Gesetzen nicht gehackt werden können. Die Technologie könnte die Datensicherheit revolutionieren, da sie Daten in hochsicheren Rechenzentren speichern und nur über Quantenverschränkung an andere übertragen kann, wodurch Hacking-Risiken eliminiert werden. Dieser Ansatz könnte tiefgreifende Auswirkungen auf das Bankwesen und das dezentrale Finanzwesen haben und digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen vor allen Formen von Netzwerkangriffen schützen.
Wissenschaftler der Harvard University haben das nach eigenen Angaben längste sichere Quantenkommunikationsnetzwerk der Welt gebaut, das sich über 22 Meilen erstreckt und vorhandene Glasfaserkabel nutzt. Bei diesem Projekt, das offiziell in der wissenschaftlichen Publikation "Nature" dokumentiert ist, handelt es sich um zwei Quantencomputerknoten, die durch ein eigenartiges Ereignis namens "Verschränkung" miteinander verbunden sind. Diese Verbindung ermöglichte es ihnen, Daten entlang der 22-Meilen-Strecke auszutauschen, und nach den physikalischen Gesetzen scheint dieser Modus für Hacker unbesiegbar zu sein.
Derzeit läuft weltweit ein Technologiewettbewerb, der darauf abzielt, die Computersicherheit im Vorfeld des "Q Day" zu stärken. Dieses Szenario wird voraussichtlich in nicht allzu ferner Zukunft eintreten, wenn potenzielle Bedrohungen in der Lage sein werden, Quantencomputer zu manipulieren, die robust genug sind, um moderne Verschlüsselungstechniken zu brechen. Obwohl große Einrichtungen wie Banken, militärische Einrichtungen und das Gesundheitswesen Maßnahmen zum Schutz von Daten einleiten, gibt es keinen funktionalen Ersatz für die Datenübertragung.
Einfach ausgedrückt: Unabhängig von der Sicherheitsverschlüsselung von Daten besteht bei jeder Übertragung ein Abfangrisiko. Quantencomputer und Quantennetzwerke könnten dank des einzigartigen Umgangs mit Quantendaten Abhilfe für dieses Risiko schaffen.
Im Kontext von Quantensystemen ist eine Datenreplikation unmöglich. Dies ist auf die extreme Fragilität von Quantendaten zurückzuführen. Selbst kleinste Änderungen, einschließlich der Durchführung eines einfachen wissenschaftlichen Tests, können die Daten verändern und sie wertlos machen. Im Wesentlichen können die Daten nicht dupliziert werden, daher können sie nicht auf herkömmliche Weise von einem Knoten zum anderen übertragen werden. Stattdessen muss es an beiden Enden "verschränkt" werden, eine Aufgabe, die durch die Verwendung von Diamanten erreicht wird, die einen bestimmten Fehler in ihrem Kern haben, der einen Vakuumraum für die Verschränkung von Quanteninformationen bietet. Der Mechanismus der Quantenmechanik erleichtert eher die Datenteleportation als die Übertragung.
Die Hauptsorge ist, dass Altdaten mit Nicht-Quantenschutz aus den heutigen Systemen und Übertragungen kompromittiert und für die zukünftige Entschlüsselung aufbewahrt werden, sobald ein Weg für den Zugriff auf ein modernes Quantencomputersystem entdeckt wurde. In der Zwischenzeit könnten die heute experimentierenden Quantennetzwerksysteme schließlich der führende Kanal für die Verteilung sensibler Daten sein.
Anstatt Finanztransaktionsdetails über Standard-Bankennetzwerke oder herkömmliche Kabel zu versenden, könnten Einrichtungen Daten in hochsicheren Rechenzentren horten und sie nur über Quantenverschränkung an andere Institutionen oder Parteien "versenden" - eine Methode, die kein Hacking-Risiko birgt. Dieser Ansatz könnte erhebliche Auswirkungen auf den dezentralen Finanzsektor haben, da das "Eigentum" der Daten durch ein System ersetzt werden könnte, bei dem der Zugriff von Natur aus auf verschränkte Knoten beschränkt ist. Dies könnte dazu führen, dass digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen vor allen Arten von Netzwerkangriffen geschützt werden.
Published At
5/16/2024 10:30:05 PM
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