InfoWatch Traffic Monitor 7.9 подтвердил 4 уровень доверия ФСТЭК России

InfoWatch Traffic Monitor 7.9 подтвердил 4 уровень доверия ФСТЭК России

InfoWatch Traffic Monitor 7.9 подтвердил 4 уровень доверия ФСТЭК России

Программный комплекс InfoWatch Traffic Monitor версии 7.9 получил сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Решение прошло испытания на соответствие требованиям к средствам контроля съёмных машинных носителей информации, а также ряду профильных документов ФСТЭК.

В ходе сертификации подтвердили, что продукт выполняет функции контроля подключения съёмных носителей, мониторинга содержания передаваемой информации и предотвращения её неправомерной передачи из информационных систем.

По итогам испытаний версия 7.9 признана соответствующей установленным требованиям по защите информации.

В сертифицированную конфигурацию входят системы InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Device Monitor, InfoWatch Device Control и InfoWatch Data Discovery.

Наличие сертификата по 4 уровню доверия позволяет использовать решение в государственных информационных системах до 1 класса защиты включительно, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории, в ИСПДн до 1 уровня защищённости, а также в автоматизированных системах управления на потенциально опасных и критически важных объектах.

Версия 7.9 пришла на смену предыдущей, сертификат которой утратил силу. В компании отмечают, что успешное прохождение сертификации подтверждает возможность применения решения в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

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