关于本章 ....................................13 应变计多路复用器概述 ..............................13 物理描述 .......。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..13 功能描述 ...............................13 在 VXIbus 系统中使用多路复用器 .......................14 识别终端模块 ............。。。。。。。。。。....14 设置卡ID开关 .............................16 选择中断行号 .........................17 内部提供的桥激励电压 ...................18 应变计多路复用器配置 .....................19 仪器寻址 .............。。。。。。。。。。。。。。。。。21 连接多路复用器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22
· 易于操作 – 一个控制卡即可用于 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCat(简单切换总线协议)· RollerDrive 独立电源· 更换时即插即用 – 无需寻址或配置· 所有功能和 I/O 均采用 LED 状态显示· 集成逻辑用于零压力累积输送,包括初始化· 使用证书进行安全通信:PROFINET 一致性 B 类、EtherNet/IP ODVA 一致性、EtherCat
(1) 需要客舱连接。对于 Global 7500 飞机,还使用飞机通信寻址和报告系统 (ACARS)。(2) 飞行中发动机通知仅适用于 Global 7500 飞机和 Global Vision 飞机。(3) CRC 仅在您允许的情况下访问数据。(4) 列出的可选服务功能需额外收费。(5) 需支付安装费用。已选择的服务将收取年度订阅费。(6) Global 7500 飞机交付时已预装 Smart Link Plus 盒。
(1) 需要客舱连接。对于 Global 7500 飞机,还使用飞机通信寻址和报告系统 (ACARS)。(2) 飞行中发动机通知仅适用于 Global 7500 飞机和 Global Vision 飞机。(3) CRC 仅在您允许的情况下访问数据。(4) 列出的可选服务功能需额外收费。(5) 需支付安装费用。已选择的服务将收取年度订阅费。(6) Global 7500 飞机交付时已预装 Smart Link Plus 盒。
P&ID图已完成,以将GKN HY2MEGA储罐和热管理系统(TMS)(TMS)掺入Aries Flatiron Site Pad 6。•设计的氢气连接/通风程序和配件•确定的压力/阀门测量•计划的冷却液集成设计设计•寻址代码和安全法规•将HY2MEGA坦克分类为氢外壳和所需通风•对HY2MEGA TAMPS和TMS的限制•在6号公寓compirane compiance和N. U.S. Meltical Plansed worpa和NFPA•
目录 页码 摘要 3 执行摘要 4 1.简介 5 1.1 文件结构 5 1.2 目的 6 1.3 背景环境 6 1.4 范围 7 1.5 惯例 7 1.6 缩写和定义 8 1.7 互操作性目标 12 2.AMHS 互操作性 – 基本 ATSMHS 15 2.1 概述 15 2.2 标准基线 15 2.3 网络支持 15 2.4 管理传输服务互操作性 16 2.5 直接 AMHS 用户的端到端互操作性 16 2.6 AFTN 和 AMHS 之间的互操作性 16 2.7 消息的地面记录 17 2.8 命名和寻址 17 2.9 与 ASIA/PAC 外部系统的互操作性 17 3.扩展的 ATMMHS 19 3.1 概述 19 3.2 标准基线 19 3.3 扩展的 ATSMHS 功能 19 3.4 直接 AMHS 用户的端到端互操作性 20 3.5 命名和寻址 20 4.其他 AMHS 要求 21 4.1 测试和验证 21 5.转换/共存问题 21 5.1 AFTN 到 AMHS 的转换 21 5.2 基本 ATSMHS 到扩展 ATSMHS 的转换 21 5.3 目录部署 22 6.参考文献列表 23 附件 A – AMHS 基本互操作性要求规范 24 附件 B – AMHS 扩展互操作性要求规范 30
由于关键基础设施和物联网等应用的性质,侧信道分析攻击正成为一种严重威胁。侧信道分析攻击利用了可以观察到加密实现行为的事实,并提供简化密钥泄露的提示。一种新型的 SCA 是所谓的水平差分 SCA。在本文中,我们研究了两种不同的方法来增加硬件加速器对 kP 操作的固有抵抗力。第一种方法旨在通过实现寻址的定期安排来减少我们设计中寻址的影响。在第二种方法中,我们研究了用于实现 GF(2 n ) 元素乘法的公式如何影响针对 Montgomery kP 实现的水平 DPA 攻击的结果。我们实现了 5 种具有不同部分乘法器的设计,即基于不同的乘法公式。我们使用两种不同的技术(即 130 和 250 nm 技术)来模拟功率轨迹以进行分析。我们表明,实施的乘法公式对水平攻击的成功有显著影响。这两种方法的结合产生了最有抵抗力的设计。对于 250 nm 技术,只有 2 个关键候选者可以以大约 70% 的正确率显示出来,这是一个巨大的进步,因为对于原始设计,7 个关键候选者的正确率超过了 90%。对于我们的 130 nm 技术,没有一个关键候选者的正确率超过 60%。
2.1 概述................................................................................................................................23 2.2 标准基准....................................................................................................................23 2.3 网络支持....................................................................................................................23 2.4 安全和性能要求.......................................................................................................24 2.5 消息传输服务互操作性.......................................................................................................25 2.6 直接 AMHS 用户的端到端互操作性....................................................................................25 2.7 AFTN 和 AMHS 之间的互操作性....................................................................................26 2.8 消息的地面记录....................................................................................................................26 2.9 命名和寻址....................................................................................................................26 2.10 操作程序....................................................................................................................27 2.11 与军事消息处理系统的互操作性.....................................................................................27 2.12 与 EATMN 外部系统的互操作性.....................................................................................28
2.1- 协调和更新西非国家经济共同体数字经济法律和监管框架 2.2- 采用区域电子认证政策 2.3- 普及安全数字支付服务 2.4- 设计西非国家经济共同体标签政策,确保电子商务市场和产品的质量 2.5- 设计区域电子商务交付/物流服务战略 2.6- 采用西非国家经济共同体关于开发和推广安全销售点系统的指导方针 2.7- 回顾数字寻址经验并就西非国家经济共同体的方法达成一致