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.

Carte du réseau grec qui a été utilisé pour l'essai

Carte du réseau grec qui a été utilisé pour l'essai
en conditions réelles de transmissions chaotiques

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 signal chaotique, de les envoyer sur une distance de 120 kilomètres, puis de les déchiffrer à l'autre extrémité. L'équipe, qui fait partie du projet européen OCCULTE, a ainsi réalisé des transmissions à 2.4 gigabits par seconde sur un réseau à Athènes en Grèce.

Mirasso et ses collègues ont utilisé une paire de diodes laser pilotées par feedback non linéaire de façon telle que leurs sorties soient devenues chaotiques. Les données sont incluses à la sortie du laser à l'émetteur, ce qui en rend l’écoute très difficile. De plus, comme les signaux chaotiques contiennent un large éventail de fréquences, ils sont robustes aux interférences. Au récepteur, la sortie chaotique du deuxième laser - qui est synchronisé avec le premier - est soustraite pour ne laisser que les données.

L’équipement optique d’émission et de réception chaotiques a été développé

L’équipement optique d’émission et de réception chaotiques a été développé
par des scientifiques de l'Université de Franche-Comté

Selon Mirasso, qui est le coordinateur du projet, l'approche basée sur le chaos est intéressante parce qu'elle est compatible avec les réseaux en fibre optique déjà installés et avec la technique de transmission connue sous le nom de WDM (wavelength division multiplexing). "Nos résultats préliminaires suggèrent que le degré de sécurité puisse être très élevé, mais nous ne l’avons pas encore quantifié", indique-t-il. "C’est notre prochaine tâche à l'avenir : définir, tester et calibrer le niveau de sécurité que notre système est susceptible d’offrir".

LI
lincruste

Bonsoir

Les données sont incluses à la sortie du laser à l'émetteur, ce qui en rend l'écoute très difficile.

Qu'est ce qui rend l'opération plus facile à faire pour le destinataire que n'importe qui d'autre?

GU
gubug

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...
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Michel

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 )

ST
StarDreamer

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.