Protegeremos nuestros secretos de Estado mediante criptografía cuántica

En este siglo de alta tecnología, la información está adquiriendo el poder de una bomba mortal, por lo que los científicos recurren a tecnologías futuristas para garantizar la protección más segura. La seguridad nacional depende cada vez más de la integridad de los datos, no solo en las guerras de información, sino también en caso de accidentes industriales, catástrofes naturales o terrorismo.

Los científicos búlgaros jugarán un papel importante en la protección de la seguridad nacional del país. Actualmente, cuatro universidades y tres institutos de la Academia de Ciencias de Bulgaria construyen un moderno Centro de Competencia en comunicación cuántica, sistemas de seguridad inteligentes y gestión de riesgos (KVAZAR), financiado por un proyecto europeo con 13,5 millones de levas. En un plazo de cinco años deben crear un software especial y plataformas robotizadas que se utilizarán en tierra, mar y aire en caso de crisis de cualquier tipo. Los especialistas del recién creado centro intervendrán en caso de terremotos, incendios, inundaciones, tensión fronteriza o actos terroristas.

Снимка: личен архивLa criptografía cuántica garantiza una seguridad sin precedentes de la información transmitida, y no hay un análogo en la criptografía clásica, explica el profesor Lachezar Georgiev, del Instituto de Investigación y Energía Nuclear de la Acedemia Búlgara de las Ciencias. Esto afecta a todas las esferas de nuestra vida como sociedad, pero lo más valioso es la preservación de los secretos de Estado, la seguridad de las comunicaciones entre los servicios militares y de seguridad y también la de las comunicaciones y transacciones bancarias.

Las comunicaciones cuánticas se basan en los principios de la física cuántica y utilizan la polarización de la luz cuántica, los fotones, para compartir de forma segura una clave secreta entre los países que se comunican. La copia inadvertida de esta clave por parte de terceros será imposible debido a la prohibición de copiar estados cuánticos desconocidos, explica el científico.

Supongamos que se produce un accidente en una planta de energía nuclear o en una planta química y se espera contaminación (radioactiva, química o fuga de sustancias peligrosas en la atmósfera), dice el profesor Lachezar Georgiev. Entonces se estudiará la situación con la ayuda de drones y software especial, y esa información se transmitirá a los organismos especializados a través de un canal encriptado. El uso de plataformas robóticas es especialmente importante cuando se trata de averías deliberadas. También se utilizarán para evaluar la resistencia de los diques de presas y de edificios en caso de terremotos, pronosticar catástrofes, etc.

Y para que no parezca que todo esto se ha sacado de una novela de Dan Brown, se construirá un complejo de laboratorio equipado con equipos de última generación y tres centros de simulación en los que se realizarán investigaciones y se crearán nuevos productos en el campo de las tecnologías de la comunicación, la inteligencia artificial y la robótica.

El entorno de simulación contará con una base de datos en el área crítica, que posteriormente se construirá, añade el científico. Esto incluye información geográfica y meteorológica, construcciones potencialmente peligrosas, densidad de población, etc. Además, se desarrollará un sistema de software para simular eventos de crisis y acciones para la neutralización de amenazas, la reducción de daños y la eliminación de las consecuencias. También se creará un sistema de herramientas de software que, basándose en modelos matemáticos, facilitarán la creación de una imagen del entorno operativo y la gestión de riesgos en un entorno real o simulado.

Versión en español por Marta Ros

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