{"id":1861,"date":"2014-07-01T15:18:31","date_gmt":"2014-07-01T21:18:31","guid":{"rendered":"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=1861"},"modified":"2015-02-08T21:36:21","modified_gmt":"2015-02-09T03:36:21","slug":"bloquean-intentos-de-espionaje","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=1861","title":{"rendered":"Bloquean intentos de espionaje"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/qkd.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-1862\" src=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/qkd.jpg\" alt=\"qkd\" width=\"496\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/qkd.jpg 620w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/qkd-300x147.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 496px) 100vw, 496px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Luis E. G\u00f3mez<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Fuente: SINC<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><a href=\"http:\/\/eprints.uanl.mx\/3591\/1\/Ciencia_UANL_17-67.pdf\" target=\"_blank\">CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 17, No. 67, MAYO-JUNIO 2014<\/a><\/p>\n<p>La distribuci\u00f3n cu\u00e1ntica de claves (QKD, por sus siglas\u00a0en ingl\u00e9s) que se usa en criptograf\u00eda cu\u00e1ntica de\u00a0forma habitual se basa en el principio de incertidumbre\u00a0de Heisenberg, que se\u00f1ala c\u00f3mo el solo hecho de\u00a0medir en un sistema ya lo perturba. Si un esp\u00eda act\u00faa\u00a0en estos sistemas puede leer la se\u00f1al, pero deja una\u00a0huella que los usuarios leg\u00edtimos usan para contraatacar\u00a0y hacer el sistema m\u00e1s seguro.<\/p>\n<p>Investigadores de la Universidad de Tokio (Jap\u00f3n)\u00a0han desarrollado un protocolo o nueva QKD que funciona\u00a0con un principio diferente, seg\u00fan publican en\u00a0la revista Nature. \u201cEn lugar de detectar los intentos de\u00a0espionaje, los evita; de tal forma que el esp\u00eda no puede\u00a0leer mucho aunque se lo proponga\u201d, explica el investigador\u00a0principal, Masato Koashi.<\/p>\n<p>El nuevo protocolo no requiere monitorizar las perturbaciones\u00a0en las se\u00f1ales, ni medir su influencia en el\u00a0sistema. Las ecuaciones y algoritmos que tienen detr\u00e1s\u00a0simplemente impiden a los esp\u00edas obtener informaci\u00f3n\u00a0suficiente para decodificar el mensaje, adem\u00e1s\u00a0de simplificar los procedimientos para bloquear\u00a0la informaci\u00f3n. En situaciones en que aumenta el ruido\u00a0del canal o se acortan los tiempos de comunicaci\u00f3n,\u00a0tambi\u00e9n act\u00faa mejor que los protocolos tradicionales.<\/p>\n<p>\u201cEstoy entusiasmado con los nuevos resultados \u2013\u00a0destaca Koashi\u2013, porque nuestro descubrimiento es\u00a0una forma totalmente diferente de ocultar informaci\u00f3n\u00a0que hab\u00eda pasado desapercibida para los investigadores\u00a0durante 30 a\u00f1os, desde que en 1984 se dieron\u00a0cuenta de que la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica se pueden\u00a0emplear para este fin\u201d.<\/p>\n<p>imagen: SINC<\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n: Toshihiko Sasaki, Yoshihisa\u00a0Yamamoto, Masato Koashi. \u201cPractical quantum key\u00a0distribution protocol without monitoring signal\u00a0disturbance\u201d. Nature, 21 de mayo de 2014.\u00a0(Luis E. G\u00f3mez) (Fuente: SINC)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luis E. G\u00f3mez Fuente: SINC CIENCIA UANL \/ A\u00d1O 17, No. 67, MAYO-JUNIO 2014 La distribuci\u00f3n cu\u00e1ntica de claves (QKD, por sus siglas\u00a0en ingl\u00e9s) que se usa en criptograf\u00eda cu\u00e1ntica de\u00a0forma habitual se basa en el principio de incertidumbre\u00a0de Heisenberg, que se\u00f1ala c\u00f3mo el solo hecho de\u00a0medir en un sistema ya lo perturba. 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