Apple закрыла новую уязвимость в iOS 7

Зарядные устройства могут заражать iOS-гаджеты

Компания Apple выпустила обновление, которое должно предотвратить взлом iOS-устройств с помощью вредоносных зарядных устройств. Патч выложили после того, как появилась информация о вредоносных зарядках, при подключении к которым на смартфон или планшет загружается опасный код.

Эту разработку придумали специалисты из Технологического Университета штата Джорджия. По словам экспертов, iOS-устройство они могут взломать всего за 2 минуты. В новом обновлении Apple предупреждает своих клиентов не использовать сомнительные зарядные устройства, которые могут представлять угрозу для их компьютерных продуктов.

В опасных зарядках скрывается маленький компьютер, а также некоторые дополнительные компьютерные компоненты, которые проводят электричество на устройства Apple iOS. Этот маленький компьютер опрашивает iPhone или iPad и копирует уникальный ID-номер, идентифицирующий устройство. Этот номер используется вместе с инструментом, позволяющим разработчикам записывать на телефон тестовую версию программы. Однако вместо загрузки приложения, исследователи сумели записать на телефон вредоносную программу, которая похищала данные. Зарядки-взломщики были показаны на конференции Black Hat в Лас-Вегасе.

Вредоносная зарядка для iOS-устройств.

Во время демонстрации ученые показали поддельное приложение Facebook, которое делало скриншоты паролей и могло звонить от лица нападающего. Отметим, что атака ограничена только разблокированными устройствами, которые зарегистрированы за разработчиками Apple. Впрочем, Apple не стала ждать усугубления и закрыла уязвимость в бета-версии iOS 7. Финальная версия системы должна дебютировать осенью 2013 года.

Российские физики научили жидкий свет запоминать данные

Учёные из Российского квантового центра, МФТИ и СПбГУ показали, что поляритонный конденсат способен сохранять поляризацию светового сигнала на протяжении сотен пикосекунд — в сотни раз дольше жизни отдельной квазичастицы. В перспективе эффект можно использовать для создания оптической памяти, которой не придётся постоянно переводить фотоны в электрические сигналы и обратно.

Поляритоны возникают при сильном взаимодействии света с электронными возбуждениями в полупроводнике.

В большом количестве они образуют коллективное состояние, которое за необычные свойства называют жидким светом. Отдельный поляритон исчезает почти мгновенно, однако оставленная входным импульсом поляризация продолжает жить во всём конденсате.

Система не клонирует фотон и не сохраняет его целиком, зато запоминает состояние поляризации даже очень слабого сигнала.

Несколько сотен пикосекунд звучат не особенно впечатляюще рядом с флешкой, которая хранит отпускные фотографии годами. Но внутри оптического процессора это солидный запас времени: свет успевает пройти между вычислительными узлами, не превращаясь по дороге в электричество.

Такой подход способен упростить архитектуру фотонных и квантовых вычислителей, ускорить обмен данными и снизить энергопотребление. Особенно важно, что поляритонные системы можно создавать в материалах, работающих при комнатной температуре, а не только в лабораторном морозильнике.

Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters. Российский квантовый центр рассматривает поляритонный конденсат как возможную основу для классической и однофотонной памяти.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru