Современные методы шифрования, защищающие электронные платежи, коммерцию и спутниковую связь, могут оказаться бессильными перед мощью квантовых компьютеров. В отличие от классических компьютеров, использующих биты в состоянии 0 или 1, квантовые системы работают с кубитами, способными находиться одновременно в нескольких состояниях. Как поясняет профессор Нишант Састри, директор по исследованиям в области компьютерных наук Университета Суррея, это позволяет выполнять множество вычислений параллельно.

Квантовые компьютеры открывают огромные возможности в медицинских исследованиях и материаловедении. Однако эта же вычислительная мощь способна взломать современное шифрование RSA за считанные минуты, тогда как классическим компьютерам потребовались бы тысячи лет. По словам Джона Франса, директора по информационной безопасности организации ISC2, это сделает уязвимыми все системы, защищенные современными методами шифрования.
Хотя достаточно мощные квантовые компьютеры пока не созданы, прогресс не стоит на месте. В декабре Google объявила о создании нового квантового чипа с прорывными характеристиками. Для взлома современного шифрования потребуется от 10 000 до миллионов кубитов, тогда как существующие системы имеют лишь несколько сотен.
Особую опасность представляет тактика «собирай сейчас, расшифруй потом». Грег Ветмор, вице-президент компании Entrust, предупреждает: злоумышленники могут захватывать данные сегодня, чтобы расшифровать их позже с помощью квантового компьютера. Под угрозой окажутся государственные секреты, личные данные и интеллектуальная собственность.
В августе Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) выпустил три новых постквантовых стандарта шифрования. Еще 18 алгоритмов находятся на рассмотрении. Однако обновление инфраструктуры представляет серьезную проблему: миллиарды устройств используют уязвимое шифрование.
Особые сложности возникают с труднодоступными и устаревшими устройствами в критической инфраструктуре. Как отмечает профессор Састри, даже спутники требуют внимания: если низкоорбитальные аппараты вроде Starlink можно обновить относительно легко, то спутники дистанционного зондирования потребуют полной замены оборудования.
Франсуа Дюпрессуар, доцент Бристольского университета, подчеркивает ключевое отличие от проблемы 2000 года: у квантовой угрозы нет четкого дедлайна. «О взломе системы вы узнаете только после того, как ваши данные окажутся украдены», – предупреждает он.

Изображение носит иллюстративный характер
Квантовые компьютеры открывают огромные возможности в медицинских исследованиях и материаловедении. Однако эта же вычислительная мощь способна взломать современное шифрование RSA за считанные минуты, тогда как классическим компьютерам потребовались бы тысячи лет. По словам Джона Франса, директора по информационной безопасности организации ISC2, это сделает уязвимыми все системы, защищенные современными методами шифрования.
Хотя достаточно мощные квантовые компьютеры пока не созданы, прогресс не стоит на месте. В декабре Google объявила о создании нового квантового чипа с прорывными характеристиками. Для взлома современного шифрования потребуется от 10 000 до миллионов кубитов, тогда как существующие системы имеют лишь несколько сотен.
Особую опасность представляет тактика «собирай сейчас, расшифруй потом». Грег Ветмор, вице-президент компании Entrust, предупреждает: злоумышленники могут захватывать данные сегодня, чтобы расшифровать их позже с помощью квантового компьютера. Под угрозой окажутся государственные секреты, личные данные и интеллектуальная собственность.
В августе Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) выпустил три новых постквантовых стандарта шифрования. Еще 18 алгоритмов находятся на рассмотрении. Однако обновление инфраструктуры представляет серьезную проблему: миллиарды устройств используют уязвимое шифрование.
Особые сложности возникают с труднодоступными и устаревшими устройствами в критической инфраструктуре. Как отмечает профессор Састри, даже спутники требуют внимания: если низкоорбитальные аппараты вроде Starlink можно обновить относительно легко, то спутники дистанционного зондирования потребуют полной замены оборудования.
Франсуа Дюпрессуар, доцент Бристольского университета, подчеркивает ключевое отличие от проблемы 2000 года: у квантовой угрозы нет четкого дедлайна. «О взломе системы вы узнаете только после того, как ваши данные окажутся украдены», – предупреждает он.