摘要 — 量子密钥分发 (QKD) 是一种能够保持信息论安全性的对称密钥协商协议。鉴于 QKD 网络的最新进展,它们已经从学术研究发展到一些初步应用。QKD 网络由两个或多个通过光纤或自由空间链路互连的 QKD 节点组成。密钥在任意一对 QKD 节点之间协商,然后可以将其传递给各个区域的多个用户,以确保长期保护和前向保密。我们首先介绍 QKD 基础知识,然后回顾 QKD 网络的发展及其在实践中的实现。随后,我们描述了通用的 QKD 网络架构、其元素以及其接口和协议。接下来,我们将深入概述相关的物理层和网络层解决方案,然后介绍标准化工作以及与 QKD 网络相关的应用场景。最后,我们讨论了未来的潜在研究方向并为 QKD 网络提供了设计指南。
远程攻击,从根本上来说需要对被调查设备进行近距离物理访问。对于 ECU 而言,这意味着将 ECU 从车辆中移除并放置在工作台上。尽管存在这种限制,但攻击媒介仍然很重要,因为攻击者经常会使用这种方法来寻找可以进行远程攻击的漏洞。具体到汽车领域,此类逆向工程工作被用于构建复杂的攻击媒介,最终导致远程攻击 [6]。标准和规则的变化也引起了人们对物理层攻击问题的更多关注。例如,SAE J3061 提供了一份“网络安全指南”,其中讨论了一些物理级攻击,同样,欧盟委员会法规 (EU) 2017/1151 规定电子安全机制应使更改参数以超过排放标准变得困难。一个悬而未决的问题是,各种物理级攻击在实际场景中应用起来有多困难?
培训计划介绍了物联网(IoT)的基本和高级原则和实践,目的是使参与者能够设计,构建和实施物联网解决方案。文本还研究了在通信中采用的一系列技术和协议,涵盖了新兴的IoT友好应用程序和物理层协议。参与者将对广泛认可的物联网(IoT)框架和标准获得全面的理解。培训计划包括广泛使用的云平台,这些平台提供了广泛的服务,并强调构建此类平台的过程。这种取向旨在阐明在各种项目开发中对Arduino环境的基本利用。将传感器连接到Arduino微控制器的知识和过程,并从传感器中检索数据,可以帮助受训者了解物联网技术及其在医疗保健中的可用性/部署。开放平台为用户提供了将传感器数据牢固地存储在基于云的环境中的能力。
一般描述 RFM90 亚 GHz 无线电收发器是长距离无线应用的理想选择。它专为长电池寿命而设计,有效接收电流消耗仅为 8mA。它可以通过高效的集成功率放大器传输高达 +22dBm 的信号。这些设备支持用于 LPWAN 用例的 LoRa® 调制和用于传统用例的 (G)FSK 调制。这些设备具有高度可配置性,可利用全球 LoRaWAN TM 标准或专有协议满足不同的应用要求。这些设备旨在符合 LoRa Alliance TM 发布的 LoRaWAN TM 规范的物理层要求。该无线电适用于以符合无线电法规为目标的系统,包括但不限于 ETSI EN 300 220、FCC CFR 47 第 15 部分、中国监管要求和日本 ARIB T-108。150 MHz 至 960 MHz 的连续频率覆盖范围允许支持全球所有主要的亚 GHz ISM 频段。
一种传统的大规模多输入多额外输出(MIMO)信息理论采用了非物理上一致的假设,包括白色噪声,标量,量准,远场,离散,单色EM领域,这不匹配基础电子磁场(EM)领域的底层电源层的物理系统的性质。将EM定律纳入设计过程的设计过程中,我们首先提出了EM物理层的新颖概念,其骨干理论称为EM信息理论(EIT)。在本文中,我们系统地研究了EIT的基本思想和主要结果。首先,我们回顾了经典信息理论和EM理论的基本分析工具。然后,我们介绍了EIT的建模和分析方法,包括持续现场建模,自由度和相互信息分析。讨论了几种EIT启发的应用程序,以说明EIT如何指导实用无线系统的设计。最后,我们指出了EIT的开放问题,在这里,EIT需要进一步的研究工作才能构建统一的跨学科理论。
1 研究生学者,印度班加罗尔 BIT 电子与计算机工程系 2 助理教授,印度班加罗尔 BIT 电子与计算机工程系 摘要 PCIe(外围组件互连快捷)协议对于在计算机外围设备(如显卡和网卡等)之间建立高速数据通信至关重要。此通信协议以数据包格式传输数据,每个数据包包含数据和目标地址以及其他准确传输数据的基本信息。本文重点研究物理层通过降低延迟参数实现高速数据传输。为了最大限度地减少干扰并提高可靠性,物理层使用加扰技术,并使用 8b – 10b 编码技术进行同步和错误检测。此外,SIPO 和 PISO 转换数据格式以提高效率和准确性。该设计使用针对 45nm 工艺技术的 Cadence 编译器实现。该设计具有延迟效率,路径延迟为 5.0ns,工作频率为 200MHz,功耗为 1.2mw,面积为 1999µm²。关键词:PCIe、加扰器和解扰器、8b-10b 编码器和 10b-8b 解码器、数据包、PISO 和 SIPO。I. 简介 PCIe(外围组件互连快速)是一种用于计算机的高速串行扩展总线,它取代了目前计算机中未使用的并行总线,如 PCI-PCI-X 和 AGP。因此,它具有速度、可扩展性和性能改进等特点 PCIe 基于点对点连接,其中每个设备直接连接到终端节点,最常见的是 CPU 或芯片组。这消除了共享总线设计带来的争用,从而提高了整个系统的性能,并降低了延迟。点对点连接大多基于数据包,服务质量 (QoS) 可实现低延迟。这些功能对于需要加载和传输大量数据的任何应用程序都至关重要,例如游戏、计算密集型应用程序 HPC 或商业智能和分析应用程序。借助 PCIe 接口中使用的热插拔、错误检测和纠正 (EDC) 功能,可以提高系统可靠性。PCIe 是一种串行、点对点和基于数据包的协议,由 PCI-SIG(PCI 特别兴趣小组)维护和定义。PCIe 实际上是 PCI 的替代品,PCI 是一种芯片并行总线协议。PCIe 是一种高速串行;这是选择 PCIe 来支持此机器高速数据传输的主要原因,用于连接的计算机扩展总线标准
33789 非常适合用于低端到高端安全气囊系统,因为它允许设计人员根据所需的触发回路数量扩展设计,同时提供增强的安全性和系统可靠性。特性 • 设计工作电压为 5.2 V V PWR 20 V,最高瞬态电压为 40 V • 具有可编程传感阈值的安全状态机 • 两个具有 PWM 功能的可配置高侧/低侧驱动器 • 四个 PSI5 卫星传感器主接口 • 自我保护和诊断功能 • 看门狗和系统上电复位 (POR) • 支持完整的安全气囊系统电源架构,包括系统电源模式控制、引爆装置电源 (33 V)、卫星传感器 (6.3 V) 以及本地 ECU 传感器和 ECU 逻辑电路 (5.0 V) • 九个可配置开关输入监视器,用于简单开关和霍尔效应传感器接口,带内部电源 • 16 位 SPI 接口 • LIN 2.1 物理层接口
摘要 虽然第五代 (5G) 无线网络尚未得到充分研究,但第六代 (6G) 回声系统的远见者已经进入讨论。因此,为了巩固和巩固 6G 网络中的安全性和隐私性,我们调查了安全性如何影响设想的 6G 无线系统、不同 6G 技术可能带来的挑战以及潜在的解决方案。我们根据预见的 6G 网络架构,提供了对 6G 安全性和安全关键绩效指标 (KPI) 的愿景以及暂定的威胁形势。此外,我们讨论了可用的 6G 要求和潜在的 6G 应用可能遇到的安全和隐私挑战。我们还为读者提供了一些与 6G 安全相关的标准化工作和研究级项目的见解。特别是,我们讨论了 6G 支持技术(例如分布式账本技术 (DLT)、物理层安全性、分布式 AI/ML、可见光通信 (VLC)、THz 和量子计算)的安全考虑因素。总而言之,这项工作旨在为6G安全和隐私的后续研究提供启发性的指导,从最初的愿景走向现实。
摘要 — 指令调度是量子计算中一个关键的编译器优化,就像它对于经典计算一样。当前的调度程序通过允许同时执行指令来优化数据并行性,只要它们的量子位不重叠。然而,在许多量子硬件平台上,重叠量子位上的指令可以通过全局交互同时执行。例如,虽然传统量子电路中的扇出从逻辑层面来看只能按顺序实现,但物理层面的全局交互允许一步实现扇出。我们利用这种同时扇出原语来优化 NISQ(嘈杂中型量子)工作负载的电路合成。此外,我们引入了基于扇出的新型量子存储器架构。我们的工作还解决了扇出原语的硬件实现问题。我们对捕获离子量子计算机进行了真实的模拟。我们还展示了使用超导量子位扇出的实验概念验证。我们在实际噪声模型下对 NISQ 应用电路和量子存储器架构进行了深度(运行时)和保真度估计。我们的模拟结果表明,结果令人满意,运行时具有渐近优势,错误率降低了 7-24%。
33789 非常适合用于低端到高端安全气囊系统,因为它允许设计人员根据所需的触发环路数量扩展设计,同时提供增强的安全性和系统可靠性。 特性 • 设计工作电压为 5.2 V V PWR 20 V,最高瞬态电压为 40 V • 具有可编程感应阈值的安全状态机 • 两个具有 PWM 功能的可配置高侧/低侧驱动器 • 四个 PSI5 卫星传感器主接口 • 自我保护和诊断功能 • 看门狗和系统上电复位 (POR) • 支持完整的安全气囊系统电源架构,包括系统电源模式控制、引爆器触发电源 (33 V)、卫星传感器 (6.3 V) 以及本地 ECU 传感器和 ECU 逻辑电路 (5.0 V) • 九个可配置开关输入监视器,用于简单开关和霍尔效应传感器接口,带内部电源 • 16 位 SPI 接口 • LIN 2.1 物理层接口
