iPhone и Android: RCS-переписки станут защищёнными в iOS 26

iPhone и Android: RCS-переписки станут защищёнными в iOS 26

iPhone и Android: RCS-переписки станут защищёнными в iOS 26

Apple готовится наконец-то подтянуть уровень безопасности в RCS-чатах на iPhone. Напомним, поддержка RCS появилась в iOS 18, и это стало большим шагом — пользователи iPhone получили возможность нормально общаться с владельцами Android-смартфонов, обмениваться «реакциями», отправлять фото и видео без сильной компрессии, создавать групповые чаты.

Но одного важного элемента всё ещё не хватало — сквозного шифрования.

Apple ещё тогда пообещала, что E2EE появится «в будущих обновлениях». И вот теперь исследователи нашли первые признаки: в коде iOS 26 обнаружены упоминания протокола MLS (Messaging Layer Security), который используется для реализации сквозного шифрования в новом стандарте GSMA Universal Profile 3.0.

Источник: Android Authority

 

Интересно, что над этим стандартом Apple работала вместе с другими игроками рынка — операторами и производителями устройств.

Если всё пойдёт по плану, переписка между iPhone и Android станет зашифрованной так же надёжно, как iMessage. Это означает, что сообщения, фото и файлы останутся недоступными для операторов или сторонних сервисов.

Правда, пока речь идёт именно об iOS 26 — релиз может случиться и чуть позже, например в 26.1 или даже в iOS 27.

Стоит понимать, что Apple не спешит внедрять все возможности Universal Profile 3.0. В коде пока нет признаков таких функций, как иконки групп или упоминания участников. Похоже, компания сосредоточится только на главном — безопасности.

Таким образом, будущее RCS на iPhone выглядит куда более защищённым. А значит, переписка между iOS и Android-пользователями вскоре станет не только удобной, но и по-настоящему приватной.

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