Читаем Европейская криптология. История спецсвязи полностью

Основное преимущество системы Альберти заключалась в том, что одинаковые буквы открытого текста не обязательно оставались одинаковыми в шифротексте. То есть повторяющиеся буквы шифротекста становились разными буквами открытого текста.

В своей книге Альберти предложил также свой собственный шифр с нескромным названием «шифр, достойный королей», который сделал шифровку очень стойкой к «взлому». Реализация шифра обеспечивалась с помощью механического шифровального диска, что было также одним из важнейших изобретений Альберти.

Шифровальный диск состоял из большого внешнего диска и подвижного внутреннего диска. Окружность внешнего диска была разделена на 24 ровных сектора, в которые были вписаны 20 букв латинского алфавита в их естественном порядке и 4 цифры. При этом из алфавита были изъято 6 букв, без которых можно было обойтись, — H, J, K, U, Y, W. Окружность внутреннего диска была разделена также на 24 сектора, в которые были вписаны буквы смешанного латинского алфавита.

Имея два таких прибора, корреспонденты договаривались о первой индексной букве на подвижном диске. При шифровании сообщения отправитель ставил индексную букву напротив любой буквы большого диска. Он информировал корреспондента о таком положении диска, записывая эту букву внешнего диска как первую букву шифротекста.

Очередная буква открытого текста отыскивалась на неподвижном диске, и буква меньшего диска, которая стояла напротив нее, была результатом ее шифрования. После того, как были зашифрованы несколько букв текста, положения индексной буквы менялось, о чем также сообщалось корреспонденту.

A B C D E F G I L M N O P Q R S T V X Z 1 2 3 4

L G A Z E N B O S F C H T Y Q I X K V P ET M R D

Так, например, для индексной буквы «L» одним из многих вариантов шифрования слова «PRESIDENT» может быть «ATQEIOZECX», а другим — «BHYZQBAZFI» и т. д.

B C D E F G I L M N O P Q R S T V X Z 1 2 3 4 A

L G A Z E N B O S F C H T Y Q I X K V P ET M R D

Такой шифр имел две особенности, которые делали изобретение Альберти важным событием в истории криптологии. Во-первых, в отличие от шифров простой замены шифродиск использовал не один, а несколько алфавитов для шифрования. Такие шифры получили название многоалфавитных. Во-вторых, шифродиск позволял использовать так называемые коды с перешифрованием, которые получили широкое распространение лишь в конце XIX века, то есть через четыре века после изобретения Альберти.

Для этой цели на внешнем диске имелись цифры. Альберти составил код, который состоял из 336 кодовых групп, пронумерованных от 11 до 4444. Каждому кодовому обозначению соответствовала определённая фраза. Когда такая фраза встречалась в открытом сообщении, она заменялась соответствующим кодобозначением, а с помощью диска цифры шифровались как обычные знаки открытого текста, превращаясь в буквы.

В 1474 году был написан первый в мире трактат, посвящённый исключительно криптоанализу. Это сделал Чикко Симонетта (Cicco Simonetta), один из секретарей правителей Милана — герцогов Сфорца. В нём он изложил усовершенствованные шифры замены, в том числе шифр многозначной замены, в котором одной букве (гласной) соответствовало несколько шифробозначений. Он разработал 13 правил раскрытия шифров простой замены, в которых сохранены разделители слов.

Рукопись, написанная на трех кусках пергамента, начиналась со слов: «Первое необходимое условие заключается в выяснении того, написан ли документ латинским или местным языком, а это можно установить таким способом: выясните, имеют ли слова в данном документе только пять разных окончаний, меньше или больше. Если их только пять или меньше, вы правы, считая, что документ написан местным языком…».

Ч.Симонетта в своём трактате подробно описал шифры замены, в которых для выравнивания частоты появления букв в шифротексте гласной букве соответствовал не один знак, а несколько. Здесь же впервые было приведено описание так называемого «лозунгового» шифра, который в разных модификациях будет применяться и несколько веков позже. Правило замены букв в нём определялось так: под алфавитом писалась ключевая фраза — лозунг (например, «Ukraine») без повторяемых букв, а затем буквы, которые в лозунге не встречались, в естественном порядке.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

U K R A I N E B C D F G H J L M O P Q S T V X Y Z

В результате слово «UZHGOROD» превращается в шифротекст: «TZBELPLA».

3. Многоалфавитные шифры

В 1518 году появился первый печатный труд по криптологии «Полиграфия» (лат. Polygraphia). Она была написана Йоганном Гейденбергом (1462–1516), или Тритемием (Трисемусом), аббатом бенедиктинского монастыря Святого Мартина (г. Вюрцбург, Германия), которого многие историки считают отцом европейской криптологии. «Полиграфия» представляла собой сборник из 6 книг и содержала столбцы латинских терминов и слов, соответствующих буквам открытого текста, и первую квадратную таблицу, основу многоалфавитной замены.

Перейти на страницу:

Похожие книги

История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия
История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия

Настоящая книга представляет собой интереснейший обзор развития инженерного искусства в истории западной цивилизации от истоков до двадцатого века. Авторы делают акцент на достижения, которые, по их мнению, являются наиболее важными и оказали наибольшее влияние на развитие человеческой цивилизации, приводя великолепные примеры шедевров творческой инженерной мысли. Это висячие сады Вавилона; строительство египетских пирамид и храмов; хитроумные механизмы Архимеда; сложнейшие конструкции трубопроводов и мостов; тоннелей, проложенных в горах и прорытых под водой; каналов; пароходов; локомотивов – словом, все то, что требует обширных технических знаний, опыта и смелости. Авторы объясняют назначение изобретений, дают подробные описания составных частей и как они взаимодействуют, сообщают основные размеры, дают представление о технологии строительства или сборки. Завершается обзор очерком о влиянии инженерии на общество, в котором утверждается, что технология должна содействовать повышению этических и эстетических ценностей.Книга богато иллюстрирована и написана простым доступным языком, не отягощенным большим количеством технических терминов и деталей.

Артур Бёрр Дарлинг , Ричард Шелтон Кирби , Сидней Уитингтон , Фредерик Гридли Килгур

История техники
Жизнь замечательных устройств
Жизнь замечательных устройств

Как прославиться химику? Очень просто! В честь него могут быть названы открытая им реакция, новое вещество или даже реагент! Но если этого недостаточно, то у такого ученого есть и ещё один способ оставить память о себе: разработать посуду, прибор или другое устройство, которое будет называться его именем. Через годы название этой посуды сократится просто до фамилии ученого — в лаборатории мы редко говорим «холодильник Либиха», «насадка Вюрца». Чаще можно услышать что-то типа: «А кто вюрца немытого в раковине бросил?» или: «Опять у либиха кто-то лапку отломал». Героями этой книги стали устройства, созданные учеными в помощь своим исследованиям. Многие ли знают, кто такой Петри, чашку имени которого используют и химики, и микробиологи, а кто навскидку скажет, кто изобрёл такое устройство, как пипетка? Кого поминать добрым словом, когда мы закапываем себе в глаза капли?

Аркадий Искандерович Курамшин

История техники
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации

Будущее уже наступило: роботов и новые технологии человек использует в воздухе, под водой и на земле. Люди изучают океанские впадины с помощью батискафов, переводят самолет в режим автопилота, используют дроны не только в обороне, но и обычной жизни. Мы уже не представляем мир без роботов.Но что останется от наших профессий – ученый, юрист, врач, солдат, водитель и дворник, – когда роботы научатся делать все это?Профессор Массачусетского технологического института Дэвид Минделл, посвятивший больше двадцати лет робототехнике и океанологии, с уверенностью заявляет, что автономность и искусственный интеллект не несут угрозы. В этой сложной системе связь между человеком и роботом слишком тесная. Жесткие границы, которые мы прочертили между людьми и роботами, между ручным и автоматизированным управлением, только мешают пониманию наших взаимоотношений с робототехникой.Вместе с автором читатель спустится на дно Тирренского моря, чтобы найти древние керамические сосуды, проделает путь к затонувшему «Титанику», побывает в кабине самолета и узнает, зачем пилоту индикатор на лобовом стекле; найдет ответ на вопрос, почему Нил Армстронг не использовал автоматическую систему для приземления на Луну.Книга будет интересна всем, кто увлечен самолетами, космическими кораблями, подводными лодками и роботами, влиянием технологий на наш мир.

Дэвид Минделл

История техники