[News] Le chaos pour protéger les réseaux à fibres optiques
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- Michel
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[News] Le chaos pour protéger les réseaux à fibres optiques
Une équipe de scientifiques européens a montré que le chaos pouvait être utilisé pour chiffrer et envoyer des données dans un réseau commercial à fibres optiques. Bien que la transmission chaotique ait déjà fait ses preuves en laboratoire, c'est la première fois qu'il en est fait usage avec un réseau réel.
Claudio Mirasso de l'Université des Iles Baléares en Espagne, et d’autres chercheurs internationaux ont prouvé qu'il était possible d'inclure des données dans un si...
je me pose un peu la même question...
comment sont synchronisés les lasers émetteur et récepteur ?
- s'ils le sont à l'origine, c'est un chaos pour le moins spécial puisqu'il est reproductible par les deux lasers...
- s'ils se synchronisent en dialoguant, il suffit alors d'écouter les données de synchro pour décoder les données aussi facilement que le destinataire, rendant le système inutile...
comment sont synchronisés les lasers émetteur et récepteur ?
- s'ils le sont à l'origine, c'est un chaos pour le moins spécial puisqu'il est reproductible par les deux lasers...
- s'ils se synchronisent en dialoguant, il suffit alors d'écouter les données de synchro pour décoder les données aussi facilement que le destinataire, rendant le système inutile...
- Michel
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Pour vous aider :
une publication de 2004 dans Electronics Letters: Chaotic message broadcasting using DFB laser diodes (pdf en anglais)
Le site de l'université des Iles Baléares (en espagnol )
une publication de 2004 dans Electronics Letters: Chaotic message broadcasting using DFB laser diodes (pdf en anglais)
Le site de l'université des Iles Baléares (en espagnol )
Chaotique ne veut pas dire aléatoire : il s'agit de systèmes non-linéaires.
Pour initialiser la communication, les deux systèmes s'échangent des valeurs d'initialisation pour le système non-linéaire, et ensuite le signal chaotique est mélangé jusqu'à désynchronisation (en ce cas, ré-échange de nouvelles valeurs d'init et ça repart).
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2 systèmes s'échangent des valeurs d'initialisation (pour les conditions initiales similaires), mais pas nécessairement toutes les variables de l'équation non-linéaire.
En ce sens, les valeur d'initialisation seraient la clé publique, tandis que les paramètres de l'équation serait la clé privée.
2 façons de configurer les clés privées :
- soit on installer manuellement les clés sur chaque paire émetteur/récepteur, ce qui est le plus secure
- soit, par un protocole style SSL, on fait un échange sécurisé préalable des clés. C'est moins secure, surtout avec les processeurs quantiques.
Pour initialiser la communication, les deux systèmes s'échangent des valeurs d'initialisation pour le système non-linéaire, et ensuite le signal chaotique est mélangé jusqu'à désynchronisation (en ce cas, ré-échange de nouvelles valeurs d'init et ça repart).
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2 systèmes s'échangent des valeurs d'initialisation (pour les conditions initiales similaires), mais pas nécessairement toutes les variables de l'équation non-linéaire.
En ce sens, les valeur d'initialisation seraient la clé publique, tandis que les paramètres de l'équation serait la clé privée.
2 façons de configurer les clés privées :
- soit on installer manuellement les clés sur chaque paire émetteur/récepteur, ce qui est le plus secure
- soit, par un protocole style SSL, on fait un échange sécurisé préalable des clés. C'est moins secure, surtout avec les processeurs quantiques.