Авторизованные устройства. Устройство не сертифицировано Play Market, что делать

21.02.2019

Стивена Хокинга была одна из первых научно-популярных книг, прочитанных мною, и я ее возненавидела. Возненавидела, потому что не понимала. Фрустрация от этой книги стала одной из основных причин, почему я стала физиком - ну, по крайней мере, я знаю, кого винить в этом.

Оригинальный пост не может похвастаться идеальной структурой повествования, которую я не стал изменять. Но проблема очень важна и актуальна, и за ее обсуждение и объяснение Сабине можно простить погрешности стиля.

Я перестала ненавидеть эту книгу - надо признать, с подачи Хокинга возгорелся интерес общей публики к фундаментальным вопросам физики (связанным с черными дырами). Но время от времени я все еще хочу ударить чертову книгу. Не потому что я не понимаю ее, но потому что она убедила так много людей, что они понимают ее.

В этой книге Хокинг нарисовал изящную картинку испарения черных дыр, которая теперь используется повсеместно. В его представлении черные дыры испаряются, потому что пары виртуальных частиц, возникающих вблизи горизонта, разрываются приливными силами. Одна из частиц оказывается за горизонтом событий, и падает в черную дыру, а вторая улетает вовне. В результате черная дыра постоянно излучает частицы на горизонте событий. Это просто, это интуитивно, и это совершенно неверно.

Такое объяснение - простая иллюстрация, не более. В реальности - вы не будете удивлены - ситуация более сложная.

Пары частиц - насколько вообще имеет смысл говорить о частицах в квантовой физике - не локализованы в пространстве. Они «размазаны» по области пространства, сравнимой с радиусом черной дыры (прим. пер. сродни тому, как электрон движется не по определенной орбите вокруг ядра атома, находясь к какой-то ее точке, а «размазан» вокруг ядра. ). Пары частиц возникают не как точки, но как облака, размытые всюду вокруг черной дыры, и они разделяются только на расстояниях, сравнимых с радиусом черной дыры. Картинка, которую нарисовал Хокинг для не-специалистов не подкрепляется никакой математикой. В ней есть элемент истины, но не стоит ее принимать слишком серьезно - это может стать источником многих заблуждений.

То, что объяснение Хокинга не точно, не является чем-то новым - с начала 70х было известно, что излучение Хокинга возникает не на самом горизонте. Уже в учебнике Биррела и Девиса (1984) ясно написано, что если если предположить возникновение излучения на горизонте и рассмотреть процесс излучения в обратном направлении по времени: отследить частицы, приближающиеся к горизонту событий издалека и увеличивающие при этом частоту ("синее смещение "), это не даст корректного описания области вблизи горизонта событий. Правильным подходом будет другой: частицы из пары Хокинга при рождении «размазываются» и смешиваются друг с другом, так что говорить о них как о «частицах» можно только в локальном смысле (имеется в виду локальная с точки зрения ОТО система координат, прим.пер. ). Более того, нужно честно считать наблюдаемые величины, такие как тензор момента-импульса.

Предположение о возникновении пар на некотором отдалении от горизонта событий было необходимо для решения загадки, которыми были озадачены физики в 70-80е. Температура излучения черной дыры очень мала, если смотреть издалека. Но чтобы это излучение вообще могло убежать от притяжения ЧД, оно должно изначально обладать огромной энергией вблизи горизонта. А тогда наблюдатель, падающий в черную дыру, обратился бы в пепел, проходя через область с такой энергией. Это в свою очередь нарушает принцип эквивалентности , согласно которому наблюдатель, падающий в черную дыру вообще не должен заметить ничего необычного при пересечении горизонта.

Чтобы разрешить эту проблему, нужно учесть, что нельзя рассматривать излучение как приходящее от самого горизонта. Если честно посчитать тензор энергии-импульса вблизи горизонта, окажется, что он достаточно мал, и остается таковым и при пересечении горизонта. На самом деле он насколько мал, что падающий наблюдатель сможет заметить разницу с плоским пространством только на расстояниях, сравнимых с радиусом черной дыры (что также является размером кривизны пространства-времени). Тогда все сходится, и никакого нарушения принципа эквивалентности не возникает.

[Я знаю, все это звучит похоже на проблему фаервола , которую я обсуждала ранее, но это несколько иной эффект. (прим.пер. Проблема фаервола возникает, если рассматривать запутанность между излученной частицей и упавшей в черную дыру. Чтобы удовлетворять принципам квантовой механики, эти корреляции должны разрушаться. При разрушении корреляций высвобождается огромная энергия, которая создает «огненную стену» на горизонте.) При этом возникают разные проблемы при вычислениях вблизи горизонта. Идею фаервола можно критиковать на основании того, что в оригинальной статье про фаервол тензор энергии-импульса посчитан не был. В отличие от других я не думаю , что проблема в этом.]

Настоящая, подкрепленная вычислениями, причина излучения частиц черными дырами заключается в том, что для разных наблюдателей понятие частицы отличается.

Мы привыкли, что частица либо находится у нас, либо не находится. Однако, это справедливо только пока мы равномерно движемся друг относительно друга. Если наблюдатель (мы) ускоряется, самое определение частицы для него изменяется. То, что выглядит пустым вакуумом для наблюдателя при равномерном движении, оказывается наполненным частицами при ускорении. Этот эффект назван в честь Билла Унру , кто предложил его практически одновременно с гипотезой излучения черных дыр Хокингом. Сам эффект слишком мал для привычных нам ускорений, и мы никогда не замечаем его.

Эффект Унру близко связан с эффектом испарения черных дыр Хокинга. При возникновении черных дыр материя, коллапсирующая в черную дыру, создает динамическое пространство-время, которое приводит к ускорению между наблюдателями в прошлом и будущем. В результате пространство-время вокруг коллапсирующей материи, которое не содержало частиц до возникновения черной дыры, оказывается наполненным тепловым излучением на поздних стадиях коллапса. То есть, излучение Хокинга - тот же самый вакуум, изначально окружавший коллапсирующее вещество, (прим.пер. ровно как в эффекте Унру вакуум наполняется излучением при ускорении наблюдателя ).

Это и является источником излучения черных дыр: само определение частицы зависит от наблюдателя. Не столь просто, как картинка Хокинга, но гораздо точнее.

Картинка с парами частица-античастица на горизонте, предложенная Хокингом, стала столь потрясающе популярной, что теперь даже некоторые физики верят, что именно так все и происходит (Прим.пер. До поста Сабины я и сам к своему стыду думал именно так ). Тот факт, что синее смещение излучения при рассмотрении его распространения обратно во времени от бесконечности к горизонту дает настолько огромную энергию на горизонте, оказался затерян в литературе. К сожалению, непонимание связи между потоком частиц Хокинга вдалеке от ЧД и вблизи горизонта событий приводит к неверному заключению, что этот поток гораздо сильнее, чем он есть на самом деле. Например, это привело Mersini-Houghton к ошибкам при выводе доказательства, что черные дыры вообще не существуют.

(Прим.пер. Дальше статья сокращена для удобства чтения, в оригинальном посте обсуждается книга «Spooky action at a distance» и расчеты , где вычисляется точное расстояние, на котором возникает излучение Хокинга - в несколькое радиусов ЧД - и в подробностях обсуждается источник эффекта )

Если книга Хокинга и научила меня одной вещи, так это тому, что прилипчивые визуальные метафоры может быть проклятием в той же мере, как и благом.

100 великих загадок астрономии Волков Александр Викторович

Испаряются ли черные дыры?

Испаряются ли черные дыры?

С точки зрения общей теории относительности, срок жизни, отпущенный черным дырам, бесконечно велик. Так считали много лет, пока британский физик Стивен Хокинг не исследовал их по законам квантовой механики (законы эти действуют в мире элементарных частиц). До тех пор не удавалось свести воедино общую теорию относительности и квантовую механику. И все же Хокинг попытался это сделать и столкнулся с поразительным эффектом. Он обнародовал свои выводы в 1975 году; попробуем о них рассказать.

Для физика вакуум – это нечто иное, чем пустота, чем ничто. В вакууме беспрерывно рождаются и гибнут элементарные частицы. Их называют виртуальными, поскольку они существуют лишь краткие мгновения. Виртуальные частицы всегда возникают попарно. Когда подобная пара частиц образуется в непосредственной близости от черной дыры, на границе горизонта событий, то под действием гравитации уже через 10-2 4 секунды эта пара распадается. Одна из частиц исчезает в недрах черной дыры, а другая успевает ускользнуть. Получая энергию извне, эта частица из виртуальной становится реальной. Удаляясь от черной дыры, она только увеличивает свою энергию. Поток подобных частиц и называется «излучением Хокинга»; он позволяет обнаружить присутствие поблизости черной дыры. Первой же частице следует соответственно приписать отрицательную энергию. В таком случае, по знаменитому закону Эйнштейна (E = mc 2), с ее появлением внутри черной дыры та не только теряет некоторое количество энергии, но и ее масса уменьшается на величину, исчисленную по этой формуле. Со стороны это выглядит так, словно черная дыра «испаряется», постепенно уменьшаясь в размерах. Гигантские черные дыры испускают в основном такие частицы, как фотоны и нейтрино. В спектре небольших черных дыр присутствуют и тяжелые частицы.

Излучение Хокинга позволяет обнаружить присутствие черной дыры

Итак, черные дыры тоже убывают в размерах. Впрочем, процесс этот протекает очень медленно. Возьмем, например, черную дыру, что весит в три раза (всего в три раза!) больше нашего Солнца. Пройдет 10 67 лет, прежде чем она испарится почти полностью. Что означает этот промежуток времени? Он примерно в 10 57 раз превышает теперешний возраст Вселенной.

На месте черной дыры может остаться лишь крохотный, но стабильный сгусток размером порядка 10 -33 сантиметра, что соответствует известной константе – так называемой длине Планка. Возможно, подобные «сгустки» – реликты бывших черных дыр – образуют новый, не известный науке тип элементарных частиц. Пока их существование не доказано, но ученые уже подобрали им многочисленные имена: «максимоны», «планкеоны», «информоны», «инфотоны» или «корнукопионы» (от английского cornucopia, «рог изобилия»).

Тогда же, в начале 1970-х годов, Стивен Хокинг первым предположил, что помимо громадных черных дыр, возникающих на месте взорвавшихся звезд, на ранней стадии развития Вселенной могли существовать и миниатюрные («примордиальные», как их еще называют) черные дыры. Они образовались сразу после Большого взрыва на тех участках пространства, где локальная плотность массы и энергии была необычайно высока. Согласно расчетам, через тысячную долю секунды после Большого взрыва плотность этих «сгустков» превышала плотность атомного ядра.

Анализ космического фонового излучения подтверждает, что такие флуктуации и впрямь появлялись. Это стало причиной зарождения звезд, галактик и, может быть, миниатюрных черных дыр. Не будь этих флуктуаций, вероятно, вещество и теперь было бы равномерно распределено во Вселенной.

Масса миниатюрных черных дыр, как показали расчеты, составляла в среднем 10 18 граммов, или 10-1 5 солнечных масс. Это соответствует массе какой-нибудь земной горы. Радиус горизонта событий подобного объекта равнялся 10-1 2 метров. Таким образом, примордиальные черные дыры имели субатомарный размер.

Опять же, согласно расчетам, чем меньше масса черной дыры, тем быстрее та испаряется, поскольку сила ее притяжения не так велика и все больше и больше частиц улетучивается. При этом возрастает и ее температура. Миниатюрная черная дыра буквально пышет жаром. В конце концов она разогревается до температуры в несколько миллионов кельвинов. При ее испарении выделяется энергия, сопоставимая со взрывом нескольких миллионов водородных бомб. Продолжительность жизни миниатюрных дыр составляет около 13,5 миллиардов лет. Вполне возможно, что сейчас они одна за другой испаряются, и грандиозные гамма-вспышки, которые иногда наблюдают астрономы, – это живое свидетельство их испарения. Впрочем, доказать эту гипотезу пока не удалось.

Что же касается черных дыр, которые образовались на месте взорвавшихся звезд, то они, наоборот, очень холодные, а потому интенсивность их излучения мала, они медленно уменьшаются в размерах. Так, температура черной дыры, чья масса в 10 раз выше массы Солнца, составляет всего несколько миллиардных долей кельвина. Эта черная дыра значительно холоднее окружающего ее пространства (средняя температура в ее окрестностях – около 4 кельвинов). Она, очевидно, разогревается, увеличивая при этом свою массу. В итоге, как уже говорилось, продолжительность жизни такой черной дыры больше возраста самой Вселенной.

Итак, излучение Хокинга доказывает, что черные дыры все-таки не являются абсолютно черными. Еще в 1960-е годы некоторые физики пришли к выводу, что почти вся информация о теле, угодившем в черную дыру, теряется. Могут уцелеть лишь сведения о его массе, моменте количества движения и электрическом заряде.

«Эта потеря информации отнюдь не представляла собой проблемы для классической физики, – вспоминает Стивен Хокинг. – Согласно традиционным представлениям, черная дыра живет вечно, и можно предполагать, что информация сохранится в ее недрах, хотя и останется не очень-то доступной. Ситуация изменилась, когда я открыл, что черная дыра вследствие квантовых эффектов испускает излучение. Делая допустимое приближение, можно предположить, что это излучение является полностью тепловым, а значит, не может нести в себе никакой информации. Что же произойдет с той информацией, которая заключена в недрах черной дыры, когда та испарится и перестанет существовать?»

Если эта информация безвозвратно погибнет, значит, мир – в новейших прозрениях физиков – превратится в коварный хаос, где произойти может, что угодно, вопреки всяким правилам. Иными словами: не всякое конечное физическое состояние объекта будет однозначно соотноситься с его начальным состоянием.

Впоследствии появились гипотезы, согласно которым черные дыры все-таки должны содержать информацию о своих предшественниках – об объектах, из которых возникли. Излучение Хокинга может впитывать эту информацию и, рассеиваясь в пространстве, окружающем черную дыру, уносить ее с собой. Как заявил Хокинг: «Это позволит нам сделать вывод, что сохраняется и информация, попавшая в недра черной дыры; она оказывается на бесконечно далеком расстоянии от нее».

Бесконечность, в рассуждениях Хокинга принимающая все, что вырвалось из недр черной дыры, тем и хороша, что в ней можно не учитывать влияние самой черной дыры. Там на поведении частиц, излучаемых этой дырой, никак не сказываются флуктуации пространства-времени, создаваемые ей. Там классическая теория сохраняет свои права. С такой же убедительностью можно сказать, что и человек – сгусток информации, исчезающий в черной дыре смерти, – сохраняется на бесконечно далеком расстоянии от нее, от себя прежнего.

Из книги Экзотическая зоология автора Непомнящий Николай Николаевич

ЧЕРНЫЕ ПСЫ Одним из самых мрачных персонажей из мира психических феноменов является черный пес – существо, традиционно «населяющее» сельскую Англию и Уэльс. Легенды о бесах в собачьем обличье исходят из самых глубин британского фольклора, и в различных частях страны

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ЧЕ) автора БСЭ

Из книги Тайны древних цивилизаций автора Торп Ник

Из книги 100 великих писателей автора Иванов Геннадий Викторович

Из книги Астрономия автора Брейтот Джим

Из книги Краткий справочник необходимых знаний автора Чернявский Андрей Владимирович

Из книги 100 великих тайн Вселенной автора Бернацкий Анатолий

Из книги 100 великих загадок астрономии автора Волков Александр Викторович

Из книги Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства автора Снайдер Блейк

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ Даже свет не может ускользнуть из черной дыры. Черная дыра является абсолютным поглотителем всех видов электромагнитного излучения (или любой другой формы излучения) точно так же, как черная поверхность полностью поглощает видимый свет. Идея черной дыры

Из книги Я познаю мир. Арктика и Антарктика автора Бочавер Алексей Львович

Черные дыры Масса нейтронной звезды не может превышать трехкратной массы Солнца. При сжатии более массивной звезды может образоваться черная дыра, поле тяготения в которой настолько сильно, что не выпускает из себя даже свет. Предполагается, что вещество в черной дыре

Из книги автора

Глава 8. Черные дыры – монстры вселенной Таинственные «провалы» В последние десятилетия двадцатого столетия астрономы обнаружили в бескрайних просторах Вселенной немало удивительных объектов. Это – и пульсары, и квазары, и нейтронные звезды. Но, наверное, самым

Из книги автора

Странный мир черной дыры Выяснив, как появляется черная дыра, астрофизики пытаются также заглянуть и вовнутрь этого космического монстра. И кое-какую информацию им удалось получить. Конечно же, с помощью теоретических моделей.Так, исследователи выяснили, что черная дыра

Из книги автора

Есть ли во Вселенной белые дыры? Тем, кто хотя бы немного знаком с теорией относительности Эйнштейна, известно, что ее уравнения применимы, когда время направлено как вперед, в будущее, так и назад, в прошлое.И хотя в понимании физиков понятие «течение времени» – выражение

Из книги автора

Существуют ли белые дыры? Во вращающихся сверхмассивных черных дырах, как полагают некоторые астрофизики, образуется неприметная вроде бы трещинка – туннель, ведущий в так называемую белую дыру. В той черной дыре, что разрастается посреди Млечного Пути, она тоже

Из книги автора

Перегруженные сцены и «черные дыры» Моя самая большая проблема состоит в том, что я могу начать записывать на карточки не только фактические эпизоды истории, но и много что еще. Это особенно актуально в самом начале пути, когда я выстраиваю установочные сцены и действие

Из книги автора

Озоновые дыры Наблюдения за составом воздуха проводятся давно, уже не первое десятилетие. И по мере того, как появляются новые способы и методы наблюдений, мы узнаем все больше нового, интересного и часто – важного. В частности, наблюдения со спутников показали, что с

, чёрной дырой . В силу энерги и" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8">закона сохранения энерги и , этот процесс сопровождается уменьшением массы чёрной дыры, т. е. её «испарением». Предсказан теор етически Стивеном Хокингом в году. Работе Хокинга предшествовал его визит в Москву в 1973 году, где он встречался с советскими учеными Яковом Зельдовичем и Александром Старобинским. Они продемонстрировали Хокингу, что в соответствии с принципом неопределенности квантовой механики вращающиеся чёрные дыры должны порождать и излучать частицы.

Испарение чёрной дыры - чисто квантовый процесс. Дело в том, что понятие о чёрной дыре как объекте, который ничего не излучает, а может лишь поглощать материю, справедливо до тех пор, пока не учитываются квантовые эффекты. В квантовой же механике, благодаря туннелированию , появляется возможность преодолевать Потенциал ьный барьер" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80">потенциал ьные барьеры , непреодолимые для неквантовой системы.

В случае чёрной дыры ситуация выглядит следующим образом. В квантовой теор ии поля физический вакуум наполнен постоянно рождающимися и исчезающими флуктуациями различных полей (можно сказать и «виртуальными частицами »). В поле внешних сил динамика этих флуктуаций меняется, и если силы достаточно велики, прямо из вакуума могут рождаться пары частица-античастица . Такие процессы происходят и вблизи (но всё же снаружи) горизонта событий чёрной дыры. При этом возможен случай, когда полная энерги я античастицы оказывается отрицательной, а полная энерги я частицы - положительной. Падая в чёрную дыру, античастица уменьшает её полную энерги ю покоя , а значит и массу, в то время как частица оказывается способной улететь в бесконечность. Для удалённого наблюдателя это выглядит как излучение чёрной дыры.

Важным является не только факт излучения, но и то, что это излучение имеет тепловой спектр . Это значит, что излучению вблизи горизонта событий чёрной дыры можно сопоставить определённую температуру

где - постоянная Планка , c - скорость света в вакууме, k - постоянная Больцмана , G - гравитационная постоянная , и, наконец, M - масса чёрной дыры. Развивая теор ию, можно построить и полную термодинамику чёрных дыр .

Однако, такой подход к чёрной дыре оказывается в противоречии с квантовой механикой и приводит к проблеме исчезновения информации в чёрной дыре .

До сих пор эффект не подтверждён наблюдениями. Согласно ОТО , при образовании Вселенной должны были родиться первичные чёрные дыры, некоторые из которых (с начальной массой 10 12 кг) должны заканчивать испаряться в наше время . Так как интенсивность испарения растёт с уменьшением размера чёрной дыры, то последние стадии должны быть по сути взрывом чёрной дыры. Пока таких взрывов зарегистрировано не было.

Экспериментальное подтверждение

Исследователи из университета Милана (University of Milan) утверждают, что им удалось наблюдать эффект радиации Хокинга, создав антипод черной дыры - так называемую белую дыру. В отличие от белой дыры, «засасывающей» извне всю материю и излучение, белая дыра полностью останавливает свет, попадающий в нее, создавая, таким образом, границу, горизонт событий. В эксперименте роль белой дыры играл кристалл кварца, имеющий определенную структуру и помещенный в особые условия, внутри которого происходила полная остановка фотонов света. Освещая светом инфракрасного лазера вышеупомянутый кристалл, ученые обнаружили и подтвердили существование эффекта переизлучения, радиации Хокинга.

Физик Джефф Штейнхауэр (Jeff Steinhauer) из Израильского технологического института в Хайфе зафиксировал излучение, предсказанное Стивеном Хокингом еще в 1974 году. Ученый создал акустический аналог черной дыры и показал в экспериментах, что от нее исходит излучение, имеющее квантовую природу. Статья опубликована в журнале Nature Physics, кратко об исследовании сообщает BBC News.
...Зафиксировать это излучение на настоящей черной дыре пока не представляется возможным, поскольку оно слишком слабое. Поэтому Штейнхауэр использовал ее аналог - так называемую «глухую дыру». Для моделирования горизонта событий черной дыры он взял конденсат Бозе-Эйнштейна из охлажденных до близких к абсолютному нулю температур атомов рубидия.
Скорость распространения звука в нем очень мала - около 0,5 мм/сек. И если создать границу, с одной стороны от которой атомы движутся с дозвуковой скоростью, а с другой - ускоряются до сверхзвуковой скорости, то эта граница будет аналогична горизонту событий черной дыры. Кванты атомов - в данном случае фононы - в эксперименте захватывались областью со сверхзвуковой скоростью. Пары фононов были разорваны, один находился в одной области, а второй - в другой. Зафиксированные ученым корреля ции говорят о том, что частицы оказываются квантово запутанными.

Что это такое?

Это руководство даст вам пошаговую инструкции о том, как включить Steam Guard.
Steam Guard является функцией безопасности, это еще одна линия защиты вашего аккаунта от посторонних лиц.

Как работает Steam Guard?

При включенном Steam Guard, всякий раз, когда вы входите в Steam через новый клиент, браузер или мобильное приложение, вы получите уведомление с просьбой ввести код Steam Guard. Код будет запрашиваться только первый раз, когда новое устройство или браузер пытается войти в систему.

Уведомление появится после ввода в Steam имени пользователя и пароля.

Уведомление для браузера.

Письмо будет отправлено от [email protected] на ваш контактный электронный адрес подтвержденный в Steam. В письме будет указан код, который нужно будет ввести в специальное поле, прежде чем вы сможете войти в учетную запись.

Вы также должны указать имя устройства или браузера, с которого вы заходите. Это способ узнать устройство или браузер среди списка авторизированных устройств, который Steam использует при попытке входа для проверке в будущем.

Включение Steam Guard

Включить Steam Guard просто. Сначала откройте клиент Steam и нажмите на кнопку Steam , расположенную в меню в левом верхнем углу клиента, в открытом меню выберите Настройки .

Если у вас не включен Steam Guard, это означает что вы еще не подтвердили свой контактный адрес электронной почты в Steam, или отключили его вручную. Проверка вашей электронной почты проводиться Steam Guard автоматически.

На странице Настройки во вкладке Аккаунт нажмите на кнопку Подтвердить адрес электронной почты

После того как адрес будет подтвержден, ваша страница настройки будут выглядеть так, как на скриншоте ниже. Обратите внимание на надпись, Steam Guard еще не включен.

Единственное, что осталось это перезапустить клиент Steam. Как только клиент будет перезапущен, Steam Guard будет полностью включен. Если вы вернетесь к странице Настройки , значок щита теперь будет зеленым, и появиться надпись с указанием даты включения.

Если Steam Guard не включился после подтверждения вашего адреса электронной почты и перезапуска вашего клиента, вы можете нажать на вкладки Аккаунт (Безопасности и проверьте защитить свой аккаунт с Steam Guard окне со страницы Steam Settings.) Как только вы нажмете «дальше» Steam Guard будет включен.

В любой момент вы можете вернуться на страницу Steam Настройки для того, что бы сбросить авторизацию доступа всех устройств и браузеров, которые были ранее подтверждены. Для этого нажмите на Управление настройками Steam Guard
вкладка Аккаунт . На этом экране установите флажок, который говорит Сбросить авторизацию на остальных компьютерах и нажмите кнопку Далее

Это заставит вас повторно ввести код Steam Guard при следующей попытке входа с других (не авторизованных) компьютеров. Эта функция полезна, если вы посещали публичные интернет-кафе или использовали чужой компьютер.

Мобильный аутентификатор Steam Guard.

Steam Guard - это второй уровень безопасности вашего аккаунта Steam. Первый уровень включает в себя указанные вами данные при регистрации: логин (имя вашего аккаунта - не путать с никнеймом ) и пароль. Активированная функция Steam Guard усложнит доступ к вашему аккаунту для сторонних лиц.

Если функция Steam Guard активирована, вход в вашу учетную запись будет невозможен без дополнительной авторизации.

На ваш телефон будет отправлен специальный код доступа, который должен быть введен в Steam для того, чтобы войти в аккаунт.

Наилучший способ обеспечить безопасность аккаунта - использовать код, генерируемый приложением Steam.

Каждый Android-смартфон с предустановленным Play Store должен обязательно проходить сертификацию Google. Это долгая процедура, которая стоит денег, поэтому некоторые компании ищут способы ее обойти. Вот только вместе с обходом сертификации они обходят и все требования Google к безопасности устройств, а мы получаем смартфон без возможности включить шифрование, с уязвимым датчиком отпечатков пальцев, неадекватной защитой от краж и root-доступом из коробки.

Предложение устройств под управлением операционной системы Android превышает воображение. Пользователям доступен выбор из нескольких сотен актуальных моделей. Выбор становится еще шире, если обратить внимание на экзотические устройства из Китая.

Мы уже неоднократно писали о китайских смартфонах; сегодняшняя статья - не о том или не совсем о том. Мы поговорим о неочевидной вещи, которая есть практически на каждом смартфоне под управлением Android, но о которой никто и никогда не задумывается, - о сертификации устройств и прошивок Google и о том, что именно ее наличие, а еще важнее - отсутствие дает пользователю.

Сертификация устройств от Google

Как известно, операционная система Android доступна в виде исходных кодов и распространяется совершенно бесплатно. Любой пользователь, разработчик, производитель имеет право на полностью законных основаниях воспользоваться наработками Google и собрать собственную версию Android без единого цента выплат в адрес Google или кого бы то ни было еще. Более того, Google готова защищать производителей от патентных нападок, если таковые случатся; особенно ярко это выражается в недавно заключенном основными производителями Android договора PAX о кросс-лицензировании патентов.

Щедрым предложением Google воспользовалось бесчисленное количество производителей как в Китае (где сервисы Google, как мы помним, запрещены), так и за его пределами. Однако «чистый» Android - это не совсем то, что представляет себе большинство пользователей. В «чистом» Android не будет такой полезной вещи, как службы Google. Они включают в себя далеко не только Play Store, который дает доступ к огромной библиотеке приложений и контента. В конце концов, магазинов приложений - море и без магазина от Google можно принципиально обойтись. В сервисы Google включаются и такие вещи, как энергоэффективная доставка push-уведомлений в режиме реального времени, службы определения координат и история местоположения, а также мощнейшее картографическое приложение на их основе, эффективная система облачной синхронизации и резервного копирования.

Все эти сервисы также доступны производителям совершенно бесплатно, но - при соблюдении определенных условий. Для того чтобы получить право устанавливать на свои устройства приложения Google, производители должны подписать контракт MADA, который накладывает на производителя ряд обязательств. В частности, производитель обязуется точно следовать правилам, описанным в , а также отдать окончательный вариант устройства с финальной прошивкой на сертификацию в одну из лабораторий Google.

В то же время никто не заставляет производителей заниматься сертификацией. Ей и не занимаются большинство китайских производителей, которые торгуют в основном в пределах континентального Китая. В западном мире самый известный пример использования Android без сервисов Google - компания Amazon, которая в огромных количествах продает планшеты линейки Kindle Fire и приставки Amazon Fire TV.

Сертификация стоит денег, пусть и относительно небольших: порядка 10 тысяч долларов на модель и еще меньше - на крупные обновления прошивки. Сертификация отнимает время. Еще больше времени у производителя может занять устранение найденных на этапе сертификации недоработок и несовместимостей.

Насколько именно сертификация Google может задержать выход новой версии прошивки, можно представить по двум примерам. Так, для телефонов Lenovo ZUK Z2 китайская (без сервисов Google и сертификации) прошивка на основе Android 7.0 вышла в феврале 2017-го, а сертифицированную для Индии обещают не раньше конца мая. Другой пример - компания Xiaomi, «глобальные» прошивки которой часто выходят с опозданием порядка четырех месяцев относительно их же китайских сборок.

Помимо денежных и временных затрат на сертификацию Google, производители вынуждены идти и на другие жертвы. Так, им приходится обеспечивать должный уровень безопасности устройства согласно требованиям все того же Android Compatibility Definition Document. Эти требования ужесточаются с выходом каждой новой версии Android. К примеру, для Android 5.x никак не регламентировалось использование датчика отпечатков пальцев - но уже для Android 6.0 к реализации биометрической аутентификации применялись вполне четкие требования. Другой пример - шифрование раздела данных, которое стало обязательным для всех производителей, выпускающих устройства с Android 6.0 на борту. Начиная с Android 7 Google пытается регулировать и внешний вид прошивок, ограничивая полет фантазии дизайнеров (к примеру, шторку уведомлений производители теперь должны реализовывать стандартно, а не «как в iPhone, только красивей»).

Само собой разумеется, что сертифицированные устройства должны в полной мере обеспечивать корректную работу сервисов Google. Подчеркну: всех сервисов Google, а не только поиска и магазина.

Сертификация Google в китайских смартфонах

Для многих китайских производителей требования к сертификации Google кажутся обузой. В то же время им приходится устанавливать сервисы Google на устройствах, которые они официально продают за пределами Китая: пользователь просто не поймет устройства, на котором не будет привычного магазина Google Play.

Производители решают эту проблему по-разному. К примеру, у компании Xiaomi есть устройства, предназначенные только для внутреннего рынка. Для таких устройств никогда не выпускают прошивки с сервисами Google; они не проходят сертификации. У компании также есть устройства, которые продаются и за пределами Китая. Для них выходят так называемые «глобальные» прошивки, часто с большой задержкой. Эта категория прошивок сертифицируется и на официальных основаниях включает в себя сервисы Google.

Похожим образом поступает Lenovo со своим суббрендом ZUK. ZUK Z1 продавался как в Китае, так и по всему миру; для него было доступно две ветки прошивок, китайская и глобальная. Модель ZUK Z2 официально доступна в Китае и Индии, и если для Китая предлагаются сугубо китайские прошивки, то для рынка Индии разрабатывается совершенно отдельная, сертифицированная прошивка, в которую входят сервисы Google и в которой нет типичных для китайской версии проблем (например, с приходом уведомлений).

Компания LeEco поступает схожим образом, параллельно разрабатывая прошивки для китайского и внешних рынков. Если в «международных» версиях устройств LeEco по умолчанию активировано шифрование раздела данных, а работа датчика отпечатков пальцев реализована в строгом соответствии с Android Compatibility Definition Document, то в «китайских» прошивках шифрование отключено, а датчик отпечатков работает как попало (данные отпечатков не шифруются и доступны сразу после «холодной» загрузки).

Сейчас же в нашу лабораторию попал любопытнейший экземпляр: смартфон Meizu Pro 6, который официально распространяется на западном рынке (свой экземпляр мы заказали в Amazon, который - что немаловажно - продает их самостоятельно, а не через посредников). Устройство работает под управлением последней глобальной версии Flyme OS 5.2.4.0G, которая устанавливается на телефоны для международного рынка.


При том что Meizu Pro 6 продается на территории России и Европы, у телефона нет сертификации Google. Сертификации нет, а магазин Google Play - есть. Уже одно это нас сильно заинтересовало, и мы приобрели экземпляр для тестирования.

Flyme Account

Автор статьи в курсе, что на тот же Meizu можно установить и китайский вариант прошивки, доработать его напильником и получить работоспособные заместители сервисов Google в виде служб, завязанных на Flyme Account. Но цель статьи другая. Наша цель - посмотреть на то, что предлагается обычным пользователям, что называется, «из коробки».

Google есть. Сертификации - нет. Чем это грозит пользователю?

Итак, пользователь покупает телефон - например, Meizu Pro 6. Вопросы сертификации Google его не волнуют, да и не должны. Более того, подавляющее большинство пользователей вообще не задумывается о самом факте существования подобных сертификаций. Устройство работает из коробки? Магазин Google Play есть? Вроде бы больше ничего и не нужно.

На самом деле нет.

Рассмотрим процесс начальной настройки смартфона под управлением Android. Запускается стандартный мастер активации, который предлагает выбрать язык, просит подключиться к сети Wi-Fi, обновляет компоненты Google Services, проверяет состояние Factory Reset Protection (мы уже писали об этом в статье « »), просит ввести данные учетной записи Google Account. Если устройство было сброшено «неправильно», без предварительной отвязки от учетной записи Google, то необходимо ввести данные той учетной записи, которая использовалась на устройстве в качестве основной непосредственно перед сбросом. Двухфакторная аутентификация, автоматическое восстановление настроек, приложений и данных из облачной резервной копии - и через какое-то время у тебя в руках телефон, которым можно пользоваться.

Что происходит, когда мы активируем телефон Meizu? Китайская компания не захотела проходить сертификацию, но и продавать телефоны без сервисов Google за пределами Китая она тоже не сможет. В результате в компании придумали способ, как обмануть Google, а заодно и пользователей.

Итак, при настройке Meizu Pro 6 нас встречает что-то похожее на стандартный мастер настройки. После выбора языка запрашивается пароль от Wi-Fi, предлагается завести учетную запись Meizu. И… и всё. Пользователь сразу попадает на рабочий стол. Но где магазин приложений? Его нет. Вместо него - китайский магазин приложений (его не могло бы быть на устройстве, если бы оно было сертифицировано: отсутствие альтернативных источников приложений - одно из требований MADA). Впрочем, моментально появляется предложение скачать и установить пакет сервисов Google. Согласившись на предложение, пользователь (а вовсе не Meizu!) самостоятельно устанавливает сервисы Google на телефон - точно так же, как он мог бы это сделать в случае с любым другим китайским устройством.

И вот у пользователя на рабочем столе появилась заветная иконка Google Play. Казалось бы, проблема решена. В конце концов, какая разница, каким именно образом производитель устанавливает магазин Google на телефон, если им можно пользоваться? И здесь начинается самое интересное.

Резервные копии. Или нет

Во-первых, никто особо не тестировал прошивку на совместимость с сервисами Google. Нет, китайцы наверняка запустили Play Store и установили из него несколько приложений, но о каком-либо систематическом тестировании и речи не идет. В результате в первые же минуты пользования телефоном стало понятно, что весь мощный механизм облачного резервного копирования Google Backup Transport неработоспособен.


Что это значит на практике? Всего-навсего то, что одно из основных преимуществ Android 6.0 - автоматическое резервное копирование и автоматическое же восстановление данных - становится недоступным. (В скобках заметим, что и второе основное преимущество Android 6.0, режим Doze, в данном телефоне тоже работать не хочет.)

Остановимся на этом подробнее. Пользователи, у которых на телефоне установлены десятки и сотни приложений (к примеру, у меня их 163), вынуждены будут убить несколько часов, устанавливая приложения из магазина, а потом еще столько же - восстанавливая их настройки. Все пароли Wi-Fi нужно будет вводить заново. Не восстановятся данные о звонках, не станут доступными сообщения, полученные на предыдущем устройстве. Если телефон будет сброшен - все придется устанавливать и настраивать заново, как это было во времена Android 4.x (уже в пятой версии появилась возможность восстановить список установленных приложений). А когда настанет пора сменить смартфон, на новом устройстве тоже понадобится все настраивать заново. По нашему мнению, это совершенно неприемлемо. Впрочем, для некоторых пользователей это не станет большим недостатком.

Вместо стандартного механизма резервного копирования в Meizu предусмотрели свой, работающий в рамках одного устройства. Данные из внутренней памяти телефона сохраняются в резервную копию в собственном формате, которая создается… во внутренней памяти телефона. Пожалуй, мы не будем комментировать особенности такого подхода к резервному копированию. В китайских версиях прошивки доступно резервное копирование в облако, точ­но так же оно работа­ет и на устрой­ствах под управле­нием Flyme.

Шифрование данных

Мы решили проверить, активировано ли в телефоне шифрование данных, как того требует Android Compatibility Definition Document. И не смогли: пункт «шифрование» просто отсутствует в настройках. Соответственно, «обычный» пользователь не получит никакой защиты данных вообще: как известно, без шифрования данные из телефона специалисты извлекают в считаные минуты, а неспециалисты - после нескольких часов чтения форумов.

При этом Android Compatibility Definition Document не допускает двойных толкований: устройства, которые выходят с Android 6.0 на борту и которые отвечают минимальным требованиям производительности (а им отвечают даже бюджетники), обязаны полностью зашифровывать раздел данных к моменту, когда мастер начальной настройки окончит работу. Увы, здесь - провал.

Объективности ради отметим, что шифрование - базовая возможность Android и выбросить ее с концами не так и просто. Так что диалог, позволяющий активировать шифрование, с помощью intent нам вызвать удалось.


Даже по внешнему виду скриншота понятно, насколько эта функция далека от того, чтобы предъявить ее пользователям. Активировать шифрование в таком виде мы не рискнули.

Безопасность данных отпечатка пальцев

Android Compatibility Definition Document для шестой версии Android четко определяет механизмы безопасности, которые допустимо использовать для биометрической аутентификации по датчику отпечатка пальцев. При включении устройства данные, которые использует датчик, должны быть зашифрованы вплоть до момента разблокирования телефона с помощью PIN-кода, паттерна или пароля. Соответственно, после включения или перезагрузки телефон необходимо сперва разблокировать с помощью пароля, и только потом активируется датчик отпечатков.

К сожалению, общий подход китайских производителей к безопасности можно однозначно выразить словом «наплевать». Отсутствие сертификации Google позволяет изобретать самые изощренные способы обойти системы безопасности Android, в том числе и систему дактилоскопической аутентификации.

Для того чтобы телефон получил сертификацию Google, компания требует точного следования спецификациям Android Compatibility Definition Document. В отличие от требований к шифрованию, которые применяются только к устройствам, выпущенным с Android 6.0 на борту, требования к датчикам отпечатков пальцев едины как для устройств, вышедших с Android 6.0 на борту, так и для тех, которые получают Android 6.0 в виде обновления. Слабые, небезопасные решения просто не пройдут сертификацию.

Что делает Meizu? Устройство не сертифицировано Google, а значит, и следовать каким-то требованиям совершенно не нужно. Данные датчика отпечатков не зашифрованы и никак не защищены, а разблокировать телефон отпечатком пальцев можно сразу после включения. Впрочем, в свете глобального отсутствия шифрования раздела данных это - мелкая шалость, просто еще одна дыра в решете.

Factory Reset Protection: защита от кражи

Factory Reset Protection - важный механизм, который не только позволяет пользователю удаленно блокировать украденные устройства, но и способен помешать вору активировать устройство после сброса к заводским настройкам. Наиболее совершенна реализация данного механизма у Apple: в устройствах под управлением iOS обойти защиту от сброса, реализуемую через привязку к учетной записи iCloud, можно только непростым вмешательством в аппаратную часть. Само наличие подобной защиты уже заметно снижает число краж телефонов.

В Google также реализован механизм для защиты от кражи. Если сбросить телефон к заводским настройкам, для его активации потребуется ввести пароль от последней учетной записи, которая использовалась в устройстве. Да, этот механизм несовершенен, но это лучше, чем ничего.

В случае с Meizu Pro 6 (по крайней мере его «глобальной» версии) нет даже такой защиты. Из всех пунктов, которые могли бы иметь отношение к Factory Reset Protection, мы нашли только загадочную опцию, подписанную на ломаном английском: «Verify phone number when change phones». И снова: в китайских версиях прошивок Meizu предлагает собственную, нестандартную реализацию защиты от сброса к заводским настройкам, а также собственную реализацию сервиса Find My Device, позволяющую дистанционно обнаружить и заблокировать украденное устройство.

Об аналогах функций Google в китайских прошивках

Почему мы все время пишем об отсутствии той или иной возможности, если «за углом», в китайской прошивке, есть их полные или почти полные аналоги? Просто потому, что мы верим в стандартизацию. Нам удобно, когда всеми устройствами можно управлять из единственного места. Мы привыкли, что устройства автоматически сохраняют резервные копии в облако и восстановить их на любой новый смартфон (особо подчеркнем - от любого производителя, лишь бы работал с Android 6 или выше) будет делом от силы получаса - тоже в автоматическом режиме. Мы привыкли к безопасности данных, всегда включаем шифрование данных и очень расстраиваемся, когда его нет. Мы привыкли к бесперебойной и без шаманских плясок работе уведомлений. Наконец, мы доверяем наши персональные данные Google и точно знаем, при каких условиях наши данные могут быть выданы по запросу государственных органов, - но вовсе не уверены, что доверяем китайским производителям и китайскому правительству.

Добро пожаловать: root-доступ из коробки

Вишенка на торте - root-доступ прямо из коробки. Пожалуй, на этом месте можно остановиться и прекратить анализ системы безопасности Meizu Pro 6.


Реакция Google

Meizu выкатили пробный шар, попытавшись обойти правила игры, установленные на рынке смартфонов Google. Надо полагать, многие китайские производители с интересом следили за развитием событий. Что предпримет Google?

Наивным было бы полагать, что в Google не заметят попытки обойти MADA. В конце прошлого года последовала реакция. В Play Store появилась малозаметная надпись, которая показывает, сертифицировано ли устройство для использования сервисов Google или нет.


Сразу после появления проверка сертификации работала из рук вон плохо: даже собственные устройства Google Pixel часто определялись как «несертифицированные». Впрочем, с набором статистики ситуация стала стремительно выправляться, и на текущий момент ложные положительные и ложные отрицательные срабатывания случаются куда реже, чем прежде.

Что Google собирается делать с этой информацией? Точно не знает никто. Может быть, короткой надписью в настройках Google Play все и ограничится. Возможно, пользователям при настройке устройства будет показано уведомление о том, что работа сервисов Google на данном устройстве не гарантируется. Для большинства производителей - уже достаточный повод призадуматься.

Если же попытки китайских компаний обойти MADA приобретут заметные масштабы, мы допускаем возможность и более решительных шагов со стороны Google - к примеру, у пользователя может и не получиться зайти в учетную запись с несертифицированного устройства; не будет доступа к купленным приложениям, не будет синхронизации почты, календарей и контактов. Вполне вероятно, что пользователи, столкнувшиеся с такими ошибками на новом устройстве, просто захотят его вернуть, что должно нанести прямой ущерб производителям и заставить их наконец сертифицировать свои устройства. В возможность подобного сценария слабо верится - ведь в таком случае попадут под удар и пользователи кастомных прошивок и сборок, - но все будет зависеть от того, насколько сильно китайские производители будут стремиться обойти соглашения Google и насколько серьезной Google сочтет угрозу.

Предварительный итог

Подведем итоги. Чего именно нет в несертифицированной прошивке и на что пользователю стоит обратить внимание? Итак:

  • Нет возможности шифрования данных (кстати, нет его и на китайских версиях прошивок для ZUK Z2).
  • Нет ни резервного копирования в облако Google, ни возможности восстановить оттуда данные (и снова - в китайских прошивках ZUK Z2 будет то же самое).
  • Небезопасная реализация датчика отпечатков пальцев.
  • Не реализована защита от кражи методом Factory Reset Protection от Google (возможен эрзац от производителя с неизвестной степенью работоспособности и надежности).
  • Проблемы с получением push-уведомлений.
  • Зато есть root-доступ из коробки.

Из плюсов несертифицированных прошивок можно отметить более высокую (в теории) скорость выхода таких прошивок: не будет дополнительного этапа, связанного с сертификацией. На практике Android 7.0 для Meizu Pro 6 пока нет.

Заключение

Сегодня мы рассмотрели некоторые особенности несертифицированных прошивок, причем рассмотрели их в основном с точки зрения безопасности. Вопросы о совместимости приложений, своевременной доставке push-уведомлений и многие другие вещи, которые относятся скорее к удобству использования устройства, чем к его безопасности, остались за рамками данной статьи. Возможно, мы еще вернемся к описанию особенностей китайских прошивок, но главный вывод мы уже сделали: китайские прошивки сильно отличаются от прошивок, сертифицированных Google, в первую очередь отношением к безопасности. Отсутствие шифрования и даже возможности его включить, безграмотная реализация разблокирования датчиком отпечатков пальцев, неадекватная защита от краж, отсутствие стандартного механизма резервного копирования и восстановления, наличие root-доступа из коробки - вот основные «прелести» прошивок, не прошедших через лабораторию Google.