归因于古罗马朱利叶斯·凯撒(Julius Caesar)的凯撒密码是加密技术的最早例子之一。它的简单性在于其在明文中将每个字母通过字母内的固定位置(称为“ Shift”或“键”中的固定位置移动的方法。尽管具有历史意义,但凯撒密码仍然具有基本脆弱性,使其通过现代加密标准不安全。仅由于单个字母的换档而仅25个可能的键,密码容易受到蛮力攻击的影响,在系统地测试所有可能的偏移以解密消息。此外,它的确定性和缺乏扩散使其容易受到频率分析的影响,该技术利用了自然语言中字母不均匀的分布来破译加密文本。凯撒密码在教育环境中找到了应用程序,作为加密术的介绍示例,其局限性需要探索更强大的加密算法以进行安全通信。研究工作集中在密码分析技术上,以破坏密码并通过扩展和变体(例如Vigenère密码)增强其安全性。比较研究将凯撒密码与其他经典和现代的加密方法一起定位,强调了其历史意义,同时强调了推进加密技术以应对当代安全挑战的重要性。
这些系统已经很完善,是卫星电视广播和固定连接服务的基础。GEO 卫星可以与低成本接收器(如抛物面天线)配合使用,这些接收器指向天空中的固定位置,无需依赖任何昂贵的跟踪设备。但是,缺点是,当通信距离超过 35,000 公里时,飞行时间会变得很长,并且卫星的光束会分散在很大的表面区域上。这意味着 GEO 卫星不适合双向延迟敏感服务,并且它们无法提供与地面系统一样多的单位面积容量。
IXI DRONEKILLER ® 是一款轻便、小巧、经济高效的便携式反无人机系统,非常适合部署在世界各地的国防和安全团队。IXI DRONEKILLER ® 为无法使用需要额外电源的大型重型系统的机动部队增加了反无人机系统能力。IXI DRONEKILLER ® 可以从轻型车辆内部部署,也可以由下马作战人员和安全响应小组在机动部队、突击队、检查站和前哨部署。配备 IXI DRONEKILLER ® 的机动部队提供填补空白的覆盖和追击能力,可补充更大、更昂贵的固定位置自动无人机防御系统。
UCT-2 安装了 Centerville 下水道排水口。对于 Centerville, CA 的安装,一艘登陆艇 (LCU) 停泊在离岸 3,500 英尺处,以便管道可以从固定位置拉上岸。每拉出 1,000 英尺的管道,操作就会暂时停止,以便连接下一段管道,操作会继续进行,直到管道上岸并连接到设施。在将最后一段管道拉向岸边后,潜水员在海底安装了一个特殊构造的扩散器并将其连接到管道上。管道安装仅用了六个小时,但由于加州外海天气恶劣,施工队不得不等待 12 天才能等到好天气才能安装管道。
当然,现实世界中太阳反射涂层的使用不太可能与模拟中相同的程度降低热量增长。模型住宅不能代表典型的住宅或商业建筑;缺乏隔热意味着热量流到建筑物内部将是人为的高。此外,模拟不会复制太阳辐射的真实特征:红外热灯会产生100%的红外辐射,而太阳辐射则以52%红外,43%可见和5%的紫外线辐射为单位。加热灯从固定位置产生恒定的辐射,而太阳辐射是可变的,并根据不同强度到达建筑物的信封,具体取决于表面如何直接面对太阳。模拟无视
(1) 摩托车测量方法及风洞假人开发 摩托车与汽车不同,风会直接吹向骑手,因此骑手是影响气动性能的空气动力学部件。因此,我们让真人骑手骑上摩托车进行风洞测试,并在 180 公里/小时的风速下进行测量。但是,由于使用横移装置测量风速和压力分布的时间很长,骑手很难保持固定位置。而激光测量出于安全考虑,不允许在车上有骑手的情况下进行测量。因此,我们开发了风洞假人,并将其用于实际骑手难以进行的测量(图 3)。
离子之间的吸引力称为离子键。这些晶体是在电子吸引力差异很大的成分之间形成的,以便将电子从一个成分完全转移到另一个成分。离子之间的吸引力纯属静电力。离子固体的例子有:NaCl、CsCl 和 ZnS。由于这些离子被固定在固定位置,因此离子固体在固态下不导电。它们在熔融状态下导电。离子固体中的吸引力非常强,因此它们具有高熔点,并且只有沿某些方向施加力时才会分裂。所有离子固体都硬而脆。可以观察到,离子层的移动使具有相同电荷的离子彼此靠近,这会引起强烈的排斥力,从而导致晶体破裂。
GrafNav/GrafNet 是由 Waypoint Consulting Inc. 开发的 Windows 软件包,可校正原始 GPS 数据,从而显著提高精度。只要有合适的 GPS 设备和适当的现场程序,精度可以达到 1 厘米或更高。这种处理需要两个站点的数据才能进行校正。一个站点通常位于已知位置,称为参考站、基站或主站。第二个接收器可以是固定的(静态)或移动的(动态),称为流动站或远程站。两个接收器数据的组合称为基线。GrafNav/GrafNet 的独特之处在于它还可以通过移动基线升级支持基站移动的应用程序,当基站无法位于固定位置时,此功能非常有用。