Apple тестирует сквозное шифрование RCS-чатов между iPhone и Android

Apple тестирует сквозное шифрование RCS-чатов между iPhone и Android

Apple тестирует сквозное шифрование RCS-чатов между iPhone и Android

Apple постепенно выполняет своё обещание сделать переписку между iPhone и Android по-настоящему защищённой. В iOS 26.4 Developer Beta 2 появилась поддержка сквозного шифрования (end-to-end encryption, E2EE) для RCS-чатов между устройствами на iOS и Android.

Ранее Apple уже тестировала E2EE для RCS, но только в переписке «iPhone–iPhone».

Теперь шифрование начали расширять и на кросс-платформенные диалоги. Это стало возможным благодаря стандарту GSMA RCS Universal Profile 3.0, который использует протокол Messaging Layer Security (MLS). Именно он обеспечивает сквозное шифрование между разными клиентами и платформами.

Сейчас ситуация выглядит так: iMessage шифрует сообщения между iPhone, а Google Messages может шифровать RCS-переписку между Android-устройствами (если оба используют поддерживаемый клиент). Но переписка между iPhone и Android до сих пор оставалась без полноценного сквозного шифрования. Новый шаг Apple как раз закрывает этот пробел.

В примечаниях к iOS 26.4 Beta 2 купертиновцы уточняют: функция пока находится в стадии бета-тестирования, не поддерживается всеми устройствами и операторами и не войдёт в финальную версию iOS 26.4. Общедоступный релиз ожидается в одном из будущих обновлений iOS, iPadOS, macOS и watchOS 26.

Протестировать новинку можно уже сейчас, но потребуется немного заморочиться: владельцам iPhone нужно установить свежую бету для разработчиков и включить опцию в разделе Настройки > Сообщения > RCS > Сквозное шифрование (Beta). Со стороны Android необходимо участвовать в бета-программе Google Messages. Только при соблюдении этих условий переписка будет защищённой.

В интерфейсе iOS такие диалоги будут помечаться специальными бейджами: Text Message, RCS или Encrypted. На Android появится знакомый значок замка, который уже используется для зашифрованных чатов между Android-устройствами.

Когда функция выйдет в стабильный релиз, пользователи iPhone и Android смогут обмениваться сообщениями с тем же уровнем приватности, к которому давно привыкли внутри своих экосистем. И это, пожалуй, один из самых заметных шагов к реальному сближению двух мобильных миров.

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