Stojantiesiems

Lietuvoje pirmąkart išbandyta kvantinio ryšio technologija, užtikrinsianti nenulaužiamą duomenų perdavimą

Vasario 20, 2025
Pirmą kartą Lietuvoje trys didžiausi šalies universitetai (Kauno technologijos universitetas (KTU), Vilniaus universitetas (VU) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), bendradarbiaudami su Poznanės superkompiuterių ir tinklų centru (PSNC) bei verslo partneriu UAB „Skaidula“, sėkmingai išbandė kvantinio ryšio technologiją, skirtą itin saugiam, nenulaužiamam duomenų perdavimui užtikrinti.
 
Kvantinio ryšio prototipas, perduodant duomenų kanalui šifruoti skirtus šifro raktus, buvo išbandytas tarp Vilniaus ir Kauno universitetų. Bandomasis prototipas sukurtas taikant pirmaujančią bendrovės „ID Quantique“ (IDQ) technologiją – „Clavis XG“, kurią pateikė PSNC.
 
Kodėl ši technologija svarbi naudotojams Lietuvoje?
 
Naudojant kvantinį ryšį sukuriamas unikalus šifravimo algoritmas, kai simetriniais šifravimo ir dešifravimo raktais apsikeičiama visiškai patikimai. Tokie sėkmingi bandymai stiprina Lietuvos dalyvavimą Europos kvantinės komunikacijos infrastruktūros (EuroQCI) strategijoje ir didina šalies matomumą bei reikšmę tarptautiniu mastu.
 
„Kvantinių tinklų kūrimas yra strateginis Lietuvos mokslo ir technologijų pažangos žingsnis, užtikrinantis mūsų gebėjimą konkuruoti tarptautinėje arenoje ir išnaudoti kvantinės komunikacijos saugumo potencialą ateities skaitmeninėje ekonomikoje“, – teigia KTU rektorius Eugenijus Valatka.
 
Siuntėjas ir gavėjas užmezga kvantinį ryšį ir sugeneruoja šifravimo raktus bei apsikeičia jais kvantinio ryšio kanalu. Naudojant specializuotus šifravimo įrenginius arba netgi tradicinius įrenginius su pažangiais šifravimo algoritmais, dėl apsikeistų šifravimo raktų duomenų perdavimas tarp siuntėjo ir gavėjo tampa neįveikiamas.
 
Šis saugus duomenų perdavimas pagrįstas kvantinės mechanikos principais, leidžiančiais siųsti duomenis per jautrias kvantines daleles – fotonus, kurie reaguoja į bet kokį išorinį poveikį. Dėl šios priežasties piktavaliai, taikydami šiuolaikines technologijas, negali perimti šifravimo rakto, kuris būtinas norint perimti duomenų srautą, kad jis būtų dešifruotas.
 
„Kvantinis ryšys ir jo technologiniai principai yra kertiniai, kai kalbame apie duomenų perdavimo tinklų ir jais perduodamos informacijos saugą šiais neramiais kibernetinių grėsmių kupinais laikais. Kvantinio ryšio principas – unikalus kvantinių dalelių sąryšis, bet kokios intervencijos į duomenų perdavimo kanalą aptikimas ir duomenų perėmimo užkardymas“, – sako Arūnas Stašionis, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo (LITNET) tarybos pirmininkas ir VU Informacinių technologijų paslaugų centro direktorius.
 
Ką tai reiškia Lietuvos universitetams?
 
„Tenka pažymėti, kad kol kas Lietuvai labai sunkiai sekasi suvokti kvantinio ryšio technologijų būtinybę ir pradėti jas taikyti. Tačiau šis bandymas parodė akademinę ir mokslo pažangą, Lietuvos gebėjimą žengti koja kojon su jau pažengusiomis Europos šalimis. Ateityje sieksime dar glaudesnio universitetų bendradarbiavimo, kad kvantinės technologijos – tiek komunikacija, tiek simuliaciniai skaičiavimai – taptų neatsiejama akademinės kasdienybės dalimi“, – sako Arvydas Žiliukas, LITNET administruojančios institucijos atstovas ir KTU Informacinių technologijų departamento direktorius.
 
KTU Kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas prof. Šarūnas Grigaliūnas pažymi pokvantinio atsparumo projekto QUARTIC įtraukimą į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį 2024 m. gruodžio 20 d. Tai yra svarbus pripažinimas, pabrėžiantis universiteto siekį stiprinti nacionalinį atsparumą pokvantinėms grėsmėms ir skatinti inovatyvius sprendimus kibernetinio saugumo srityje.
 
„Džiaugiamės, kad kvantinės iniciatyvos Lietuvoje įgauna pagreitį. Tai atveria naują puslapį ilgalaikėje PIONIER (Lenkijos nacionalinio mokslinių tyrimų ir švietimo tinklo) bei LITNET partnerystėje. Nekantraujame suvienyti jėgas ir drauge tyrinėti kvantinių technologijų pasaulį“, – sako Robertas Pękalis, PSNC direktorius.
 
VU Informacinių technologijų paslaugų centro direktorius A. Stašionis taip pat pažymi, kad tokios iniciatyvos turės tiesioginę naudą ne tik mokslo, bet ir studijų procesuose. Pasak jo, atsiranda galimybė pradėti vykdyti naujas studijų programas, kurių studentai galėtų gilinti šios srities žinias bendradarbiaudami su kitomis Europos Sąjungos aukštosiomis mokyklomis.
 
Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas (LITNET) jungia mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus ir teikia didelės spartos duomenų perdavimo, belaidės prieigos, el. tapatybių, debesijos ir IT saugos paslaugas Lietuvoje. LITNET yra sudedamoji Europos akademinio duomenų perdavimo tinklo GÉANT (angl. Gigabit European Academic Network), kuris yra vienas iš kvantinių technologijų diegėjų ir iniciatorių, dalis. Įgyvendinus visišką LITNET tinklo duomenų perdavimą kvantinio šifravimo pagrindu, LITNET tinkle būtų užtikrintas saugiausias duomenų perdavimas.
 
Europos kvantinės komunikacijos infrastruktūra (angl. The European Quantum Communication Infrastructure, EuroQCI) yra strateginis projektas, kurio tikslas – sukurti saugią kvantinę komunikacijos infrastruktūrą, apimančią visą Europos Sąjungą, įskaitant jos užjūrio teritorijas. Šiuo projektu siekiama integruoti kvantines sistemas į esamas komunikacijos infrastruktūras, taip suteikiant papildomą saugumo sluoksnį, pagrįstą kvantinės fizikos principais. EuroQCI pradėta įgyvendinti 2019 m. priėmus EuroQCI deklaraciją, kurią iš pradžių pasirašė septynios valstybės narės. Vėliau prie projekto prisijungė visos valstybės narės, įskaitant Lietuvą.

Galerija

Panašios naujienos

Kviečiame savanoriauti!
Kviečiame savanoriauti!
Kviečiame savanoriauti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginiuose. Trumpalaikė savanorystė 2027 m. pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai, todėl Vilniuje vyks aukšto lygio tarptautiniai renginiai. Europos Sąjungos valstybių narių ministrus, pareigūnus ir tarptautines delegacijas subursiantis Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai ieško pastiprinimo. Kviečiame motyvuotus studentus prisidėti prie renginių organizavimo ir logistikos užtikrinimo savanorystės pagrindu. Tikimės, kad: • esi ne jaunesnis (-ė) nei 18 metų (2027 m. sausio 1 d.); • gerai moki anglų kalbą (ne žemesniu nei B2 lygiu); • esi atsakingas (-a) ir iniciatyvus (-i); • domiesi tarptautiniais procesais ir renginių organizavimu bei nori tapti Lietuvos veidu tarptautiniuose renginiuose. Savanorių veiklos: • pagalba registracijos ir akreditacijos procesuose; • delegacijų informavimas ir nukreipimas; • renginių logistikos ir organizacinių procesų palaikymas. Įsitraukimo trukmė: 1–2 dienos bent penkiuose renginiuose (viso 17 renginių). Tai puiki galimybė įgyti tarptautinių renginių organizavimo patirties ir iš arti pamatyti, kaip vyksta vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai etapų. Norinčius dalyvauti kviečiame pateikti gyvenimo aprašymą (CV), trumpą motyvacinį laišką ir aukštojo mokslo įstaigos rekomendacinį laišką el. paštu stud@vilniustech.lt iki 2026 m. rugsėjo 15 d. Ilgesnės trukmės įsitraukimas / praktika (savanorystės pagrindais) Siūlome atlikti praktiką organizuojant Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginius! Užsienio reikalų ministerija kviečia studentus prisidėti prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginių logistikos užtikrinimo 2027 m. sausio–birželio mėnesiais. Ką veiksi? • prisidėsi prie akreditacijos centro veiklos; • padėsi koordinuoti renginių logistiką; • dalyvausi delegacijų aptarnavimo procesuose; • prisidėsi prie komunikacijos ir organizacinių užduočių; • siūlysime praktiką atlikti savanorystės pagrindais. Tikimės, kad: • gerai moki anglų kalbą (B2 lygis); • esi atsakinga (-s) ir organizuota (-s); • gali įsipareigoti ilgesniam laikotarpiui; • turi savanorystės ar renginių organizavimo patirties (privalumas). Įsitraukimo laikotarpis: 2027 m. sausio–birželio mėn. Grafikas / datos gali būti derinamos bendru sutarimu. Studentams, kurių studijų programos numato praktiką, gali būti sudaryta galimybė šią savanorystės veiklą įskaityti kaip praktiką. Jei nori prisidėti prie vieno svarbiausių Lietuvos tarptautinių projektų ir įgyti vertingos profesinės patirties, kviečiame kandidatuoti pateikiant CV ir motyvacinį laišką el. paštu: stud@vilniustech.lt iki spalio 15 d.
Plačiau
Elektronikos ir medicinos inžinerijos studentai sukūrė žmogaus judesių analizės sistemą
Elektronikos ir medicinos inžinerijos studentai sukūrė žmogaus judesių analizės sistemą
Šiuolaikiniai inžineriniai sprendimai vis dažniau gimsta bendradarbiaujant skirtingų sričių specialistams. Universitetinė aplinka suteikia galimybę sujungti skirtingas kompetencijas ir kurti sprendimus, kurie vienos disciplinos ribose būtų sunkiai įgyvendinami. Toks bendradarbiavimas išryškėjo ir baigiamajame bakalauro darbe, kuriame VILNIUS TECH studentai Laura Venckutė (Elektronikos fakultetas) ir Abderrazak El Aamrani (Mechanikos fakultetas) sujungė elektronikos bei medicinos inžinerijos žinias, kurdami žmogaus judesių atpažinimo ir vertinimo sistemą. Projekto pradžioje Medicinos inžinerijos ir Elektronikos inžinerijos studijų programų studentai siekė išspręsti problemą, aktualią tiek sporto, tiek reabilitacijos srityse – trūksta prieinamų sistemų, galinčių automatiškai atpažinti ir įvertinti žmogaus atliekamus judesius ir suteikti momentinį grįžtamąjį ryšį. Kaip pažymi projekto autoriai, neteisingai atliekami judesiai gali sumažinti treniruočių efektyvumą ir padidinti traumų riziką reabilitacijos, sporto ar kasdienės veiklos metu. Būtent todėl buvo nuspręsta ieškoti technologinio sprendimo, kuris galėtų padėti objektyviai ir greitai įvertinti judesių kokybę. [caption id="attachment_120706" align="alignnone" width="2048"] Elektronikos ir medicinos inžinerijos studentai sukūrė žmogaus judesių analizės sistemą[/caption] Idėja kilo iš ankstesnių projektų ir studijų metu įgytos patirties, o svarbiu postūmiu tapo dėstytojų pasiūlyta bendradarbiavimo galimybė. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad projektui reikės skirtingų sričių žinių – judesių analizė reikalauja ne tik techninės sistemos sukūrimo, bet ir gebėjimo apibrėžti prasmingus žmogaus judesių vertinimo kriterijus. Studentai projekte pritaikė skirtingas, tačiau neatsiejamas ir papildančias kompetencijas. Elektronikos inžinerijos studentė buvo atsakinga už kompiuterinę regą, įterptines sistemas ir sistemos integravimą, o medicinos inžinerijos studentas prisidėjo biomechanikos bei žmogaus judesių vertinimo žiniomis. Nors darbai buvo paskirstyti pagal kompetencijas, svarbiausi sprendimai buvo priimami kartu. Nuo pirminės koncepcijos iki veikiančios sistemos Pradiniame etape buvo planuojama sukurti sistemą, galinčią analizuoti platesnį judesių spektrą ir atlikti daugiau analizės funkcijų. Tačiau projekto eigoje teko atsižvelgti į techninius apribojimus, turimus aparatinius resursus ir baigiamojo darbo apimtį. Dėl šių priežasčių dalies idėjų buvo atsisakyta. Komandos nariai teigia, kad projekto metu nekilo didesnių nesutarimų. Sprendimai buvo priimami aptariant galimas alternatyvas, vertinant jų atitikimą projekto tikslams ir, kai buvo įmanoma, išbandant skirtingus metodus praktikoje. Kai techniniai reikalavimai nesutapdavo, buvo ieškoma sprendimo, kuris geriausiai atitiktų tiek projekto tikslus, tiek įgyvendinimo galimybes. Galutinis projekto rezultatas – žmogaus judesių atpažinimo ir grįžtamojo ryšio sistema, paremta kūno pozos nustatymo algoritmu, skirta krepšinio metimo analizei. Sistema realiuoju laiku aptinka žmogų, nustato jo kūno padėtį ir pagal biomechaninius kriterijus įvertina metimo techniką, o vėliau pateikia vartotojui grįžtamąjį ryšį. Tarpdiscipliniškumo vertė ir ateities galimybės Testavimo metu sistema veikė geriau nei tikėtasi – ji sėkmingai analizavo skirtingo ūgio naudotojų judesius ir išlaikė patikimą veikimą net iki 12 metrų atstumu. Studentų teigimu, lūkesčius pranoko ne tik techniniai rezultatai, bet ir pats bendradarbiavimo procesas. Jų nuomone, teoriškai tokį projektą būtų galima įgyvendinti ir vienos srities specialistui, tačiau praktiškai tai būtų sudėtinga ir neefektyvu. Projektas reikalavo tiek elektronikos žinių, tiek žmogaus judesių analizės supratimo. Be abiejų sričių kompetencijų būtų reikėję daug daugiau laiko skirti naujų temų studijavimui ir sprendimų paieškai. Ateityje studentai mato galimybių toliau plėtoti projektą gerinant sistemos stabilumą, optimizuojant resursų naudojimą, plečiant palaikomų judesių skaičių ir didinant judesių atpažinimo tikslumą. Nors jie dar nėra tikri, ar ateityje dirbs būtent šioje srityje, tikisi ir toliau gilinti žinias susijusiose technologijų ir inžinerijos kryptyse. Vadovų įžvalgos: tarpdiscipliniškumas kaip ateities inžinerijos pagrindas Baigiamojo darbo vadovai pabrėžia, kad projekto tema natūraliai reikalavo skirtingų disciplinų bendradarbiavimo. Tačiau didžiausia šio projekto vertė slypi ne tik sukurtame techniniame sprendime, bet ir studentų gebėjime efektyviai bendradarbiauti. Medicinos inžinerijos studijų programos dėstytoja prof. dr. Kristina Daunoravičienė pabrėžia, kad žmogaus kūno padėties atpažinimo ir vertinimo sistemos kūrimas apima tiek žmogaus judesio ir biomechanikos supratimą, tiek gebėjimą sukurti techninę sistemą, kuri galėtų surinkti, apdoroti ir pateikti informaciją vartotojui. „Skirtingų žinių ir kompetencijų poreikis nulėmė, kad tema tapo puikia terpe bendradarbiavimui tarp medicinos ir elektronikos inžinerijos studentų. Tokiuose projektuose gimsta ne tik techniniai sprendimai, bet ir gebėjimas suprasti kitų sričių logiką, apribojimus bei prioritetus“, – teigia prof. dr. K. Daunoravičienė. Nors projekto pradžioje studentai buvo nepažįstami ir atstovavo skirtingoms studijų kryptims, bendras tikslas greitai tapo pagrindu sėkmingam darbui. Vadovė pabrėžia, kad medicinos inžinerija į projektą atnešė žmogaus judesio vertinimo ir rezultatų interpretavimo perspektyvą, o elektronikos inžinerija – sistemų architektūros, prototipavimo ir optimizavimo žinias. Pasak prof. dr. K. Daunoravičienės, svarbiausias projekto rezultatas yra ne tik sukurtas prototipas ir jo išvesties palyginimas su „Xsens“ judesio analizės sistema gautais rezultatais. „Ne mažiau svarbios yra bendradarbiavimo, komunikacijos, pasitikėjimo, iniciatyvos ir gebėjimo mokytis vienam iš kito kompetencijos. Būtent jos leidžia geroms idėjoms virsti realiai veikiančiais sprendimais“, – įsitikinusi profesorė. Elektronikos fakulteto dėstytojas doc. dr. Vytautas Abromavičius taip pat atkreipia dėmesį, kad kad dirbtinio intelekto eroje vis didesnę reikšmę įgauna ne tik techninės kompetencijos, bet būtina ir aiški komunikacija, gebėjimas suprasti skirtingų sričių specialistus ir kartu siekti bendro tikslo. „Šis baigiamasis darbas parodė, kad mūsų studentai puikiai bendravo tarpusavyje, gebėjo specifinius ir profesinius terminus perteikti paprasta, suprantama kalba. Toks tarpusavio supratimas leido efektyviai sujungti skirtingų disciplinų žinias į puikų rezultatą“, – sako doc. dr. V. Abromavičius. Jo teigimu, tarpdisciplininių projektų poreikis šiuolaikinėje inžinerijoje nuolat auga. Kiekvienas realus rinkai kuriamas projektas susideda iš daugelio dedamųjų, todėl platesnis problemos suvokimas užtikrina geresnį produkto pritaikomumą ir galutinį užbaigtumą.
Plačiau