Хакер взломал офис ФБР и добрался до файлов по делу Эпштейна

Хакер взломал офис ФБР и добрался до файлов по делу Эпштейна

Хакер взломал офис ФБР и добрался до файлов по делу Эпштейна

История с материалами по делу Джеффри Эпштейна получила ещё один неприятный поворот. Как пишет Reuters, в 2023 году неустановленный иностранный хакер взломал систему полевого офиса ФБР в Нью-Йорке и получил доступ к файлам, связанным с расследованием по Эпштейну. Агентство ссылается на некий источник, а также на судебные документы.

По данным Reuters, точкой входа оказался сервер в Child Exploitation Forensic Lab (лаборатория по расследованию случаев эксплуатации детей) при нью-йоркском офисе ФБР.

Уязвимость, как сообщается, возникла из-за того, что один из сотрудников бюро, работавший по делу, по ошибке оставил сервер незащищённым.

В судебных документах, на которые ссылается агентство, говорится, что в ходе вторжения злоумышленник просматривал в том числе и файлы, относящиеся к расследованию Эпштейна.

В ФБР подтвердили, что расследование по этому киберинциденту продолжается. В комментарии, который цитирует TechCrunch, представитель бюро заявил, что после инцидента 2023 года ведомство локализовало затронутую сеть, сочло происшествие единичным, ограничило доступ злоумышленника и устранило проблему в инфраструктуре.

Самая странная деталь во всей этой истории связана с тем, что хакер якобы сначала даже не понял, что проник именно в сеть ФБР.

Осознание пришло только после того, как агенты предложили ему подключиться к видеозвонку и показали свои удостоверения. Звучит почти абсурдно, но именно так этот эпизод пересказан в публикации агентства.

На прошлой неделе ФБР уже публично сообщало о «подозрительной активности» в своих сетях, хотя тогда бюро почти не раскрывало деталей.

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