ФСБ России сертифицировала новое поколение ViPNet Client 5 для Linux

ФСБ России сертифицировала новое поколение ViPNet Client 5 для Linux

ФСБ России сертифицировала новое поколение ViPNet Client 5 для Linux

Компания «ИнфоТеКС» сообщила о получении сертификата ФСБ России на ViPNet Client 5 for Linux — новое поколение своего программного комплекса для защищённой передачи данных в виртуальных сетях ViPNet. Документ подтверждает соответствие решения требованиям к средствам криптографической защиты информации классов КС1, КС2 и КС3 в зависимости от исполнения.

Сертификат выдан 1 декабря 2025 года и будет действовать до конца 2028-го.

ViPNet Client 5 — это обновлённая версия клиента, который обеспечивает защищённый доступ пользователей к корпоративным ресурсам через публичные сети, включая интернет.

Он также позволяет безопасно подключаться к системам аудио- и видеоконференций, SIP-телефонии и может использоваться в промышленных системах автоматизации.

В новой версии используется единая кодовая база и поддерживается протокол IPlir 6, а также российские алгоритмы шифрования «Магма» и «Кузнечик». Клиент работает с ключами форматов dst и ds5 и совместим с системами управления ViPNet Administrator и ViPNet Prime.

Кроме технических доработок, обновилось и удобство использования: появилась поддержка нескольких профилей на одном устройстве, обновлённый интерфейс и возможность применения как многофакторной аутентификации, так и аппаратных токенов.

По словам Александра Василенкова, руководителя продуктового направления «ИнфоТеКС», ViPNet Client 5 уже сертифицирован для Linux и ОС «Аврора», а в ближайшее время ожидаются сертификаты для версий под Windows и Android.

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