Массовое внедрение биометрической идентификации, область применения которой простирается от ноутбуков до паспортов, имеет не только сторонников, но и противников, не устающих трубить об уязвимости подобных систем и связанных с ними угрозах. Оригинальный и необычайно дерзкий способ привлечения внимания общественности к этой проблеме опробовала группа энтузиастов с хакерским уклоном под названием Chaos Computer Club, давно критикующая конкретные образцы воплощения биометрических технологий.
На страницах своего журнала активисты клуба опубликовали отпечаток пальца министра внутренних дел Германии Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schа..uble), являющегося сторонником использования биометрии в удостоверениях личности; причем "диверсанты" не ограничились одной лишь фотографией отпечатка, а приложили вдобавок его муляж. Изготовленный по фирменной технологии CCC (которую участники клуба, впрочем, в секрете никогда не держали), поддельный отпечаток представляет собой пленку с нанесенными линиями, повторяющими папиллярный рисунок оригинала. По свидетельству членов группы, такую копию устройства считывания отпечатков принимают за настоящий, живой палец. Получается, что при желании можно выдать себя за главу МВД при условии, что его биометрические сведения занесены в испытываемую систему.
Заполучить "пальчик" целого министра, как сообщается, удалось благодаря сочувствующему делу CCC человеку, прихватившему стакан, из которого пил чиновник, присутствуя на официальном мероприятии в одном из германских университетов. Авторы опубликовали также список других высокопоставленных лиц, отпечатками которых хотели бы наполнить свою необычную коллекцию (значится в этом перечне и канцлер Германии Ангела Меркель), предоставив самодеятельным "охотникам за пальчиками" подробную инструкцию по правильному снятию отпечатков. Тираж издания с диковинной начинкой составил четыре тысячи экземпляров, и наверняка их обладатели будут пробовать прикладываться поддельным отпечатком ко всем встречающимся сканерам. Конечно, акция CCC поднимает вопрос об этичности выставления напоказ столь интимной детали, а вот судебное преследование "разоблачителей", судя по имеющимся данным, пострадавший министр затевать не планирует.
Подлинность размноженного отпечатка по понятным причинам установить непросто. Впрочем, в случае, если бы эта история была выдумкой, она все равно бы выполнила возложенную на нее функцию, выступив в роли своеобразной лакмусовой бумажки, усиленной участием видного персонажа. А вдруг, чиновники под впечатлением от столь яркого примера задумаются и перестанут допускать использование сырых и слабо защищенных систем или, чем черт не шутит, даже пересмотрят принципы сбора и использования персональной информации. ИК
Мощный экспериментальный метод трехмерной визуализации магнитных полей внутри материалов и конструкций разработали ученые из Института Хана-Мейтнера (Hahn-Meitner-Institute) в Берлине. Он поможет ученым лучше понять многие электромагнитные явления - от тех, что протекают в высокотемпературных сверхпроводниках, до тех, что определяют качество поверхности и магнитных головок жестких дисков.
В основе метода лежит давно известная нейтронная радиография. Не имеющие электрического заряда нейтроны сравнительно слабо взаимодействуют с веществом и могут, подобно рентгену, просвечивать многие непрозрачные объекты. Это свойство используется, в частности, для поиска дефектов в изделиях. Но нейтрон, как и другие элементарные частицы, имеет спин, который очень чувствителен к внешнему магнитному полю и стремится повернуться вдоль его силовых линий. Если нейтрон пролетит через магнитное поле со сложной конфигурацией, то спин нейтрона "запомнит", как поле поворачивало частицу. А если нейтронов с разными траекториями и разной начальной ориентацией спина много - можно ли по ним, как в томографии, восстановить трехмерную картину магнитного поля?
Выяснить это взялись немецкие ученые. В их опытах нейтроны со случайной ориентацией спина сначала пролетали сквозь поляризатор, пропускавший нейтроны только с определенной ориентацией спина, затем - сквозь образец и, наконец, попадали во второй поляризатор - анализатор, определявший новую ориентацию их спина. Образец вращали, получая несколько изображений, а затем в дело вступал компьютер, восстанавливавший трехмерную картину поля.
В экспериментах удалось получить известное магнитное поле диполя, а затем заглянуть внутрь одного из высокотемпературных сверхпроводников YBa2Cu3O7, а также проследить за магнитным полем, "захваченным" внутри охлажденного до нескольких градусов выше абсолютного нуля и ставшего сверхпроводящим свинца.
Новый метод позволяет увидеть многие вещи, о которых раньше нельзя было и мечтать. Например, он дает возможность получить полную трехмерную картину распределения магнитных доменов в образце. Работа немецких ученых сулит прогресс во многих областях, включая разработку различных магнитных запоминающих устройств. ГА