摘要。不同的国家正在创建和改善提高城市管理效率的信息系统。他们的研究发生在智慧城市的概念中。文章考虑了俄罗斯联邦及其在国外进化中的这种概念的形成。信息系统“智能城市”涉及通过通信线路传输大量数据,该数据受经典加密方法的保护。量子技术的开发水平使我们得出结论,这种信息安全方法在中期不会有效。智能城市系统已经失去了他们在回顾性攻击方面的加密力量。本文在量子威胁条件下分析了信息系统智能城市的数据保护选项。基于城市服务的分类,作者提出了一种差异化的信息安全方法,结合了量子后加密技术和量子通信技术。这将允许最佳使用公共资源,并创建一个抗量子计算机攻击的智能城市信息系统。我们在政府任务中完成了这篇文章:“俄罗斯法律制度在社会和国家数字化的现实中:适应和应对现代挑战和威胁的前景(FSMW-2023-0006)”。注册号:1022040700002-6-5.5.1。
与地面网络一样,卫星容量可以在多个用户之间共享,也可以专用于个别客户。有几种能力增加的方法。在需求中分配了多个访问(Dama),呼叫者对“卫星总机”的需求确定频率的临时分配。频分多访问将可用频谱分为电台等通道,并调谐到不同的频率。时间划分多访问(TDMA)增加了插槽可以通过将其分为时间单位来处理的流量。通常共享的容量适用于使用技术支持的小批量电话应用程序,例如分配的多个访问(DAMA),频分部多访问(FDMA)或时间划分多重访问(TDMA)。
•QKD是量子信息科学的主要应用•实际实现易受噪声•噪声阻碍:1。可实现的关键费率2。传输距离•提高噪声阻力是剩余的关键挑战之一•我们通过将信息编码为𝑑-
摘要 — 我们解决了支持后量子密码 (PQC) 及其在安全关键型车对车 (V2V) 通信中的巨大开销这一非典型挑战,处理了 V2V 有限无线电频谱内严格的开销和延迟限制。例如,我们表明,当前用于支持 V2V 签名验证的频谱几乎不可能采用 PQC。因此,我们提出了一种消息签名证书传输的调度技术(我们发现目前高达 93% 的冗余度),该技术可以学习自适应地减少无线电频谱的使用。结合使用,我们设计了 PQC 和 V2V 的第一个集成,在可用频谱的情况下满足上述严格约束。具体而言,我们分析了 NIST 为标准化而选择的三种 PQ 签名算法以及 XMSS (RFC 8391),并提出了一种部分混合身份验证协议(传统密码学和 PQC 的定制融合),用于我们概述的向完全 PQ V2V 过渡的初期过渡期的 V2V 生态系统中。我们的可证明安全协议有效地平衡了安全性和性能,这一点已通过软件定义无线电 (USRP)、商用 V2V 设备以及道路交通和 V2V 模拟器进行了实验证明。我们展示了我们的联合传输调度优化和部分混合设计在现实条件下可扩展且可靠,与目前最先进的技术相比,平均延迟微不足道(每条消息 0.39 毫秒)。
背景 未来人类和机器人的深空探险将需要快速、高效的方式,在漫长的旅程中将高清图像、实时视频和大量数据从太空传送到地球。光通信系统已经在自由空间中提供高速率数据传输,可能为深空通信提供解决方案。林肯实验室和喷气推进实验室一直与 NASA 合作开展深空光通信计划,以开发和演示实现可靠、快速数据速率光通信的解决方案,往返于太阳系的遥远角落。光子计数相机就是其中一种解决方案。
本文讨论了为下一代K频段17.3 - 20.2 GHz开发的整体微波集成电路(MMIC)功率放大器的设计步骤和实验表征。所使用的技术是硅工艺上的市售100 nm栅极长壳。考虑到航天器的苛刻约束,尤其是仔细考虑了这种技术的热约束,以保持所有设备的连接温度在最差的情况下(即,最高环境温度为85°C)。已实现的MMIC基于三阶段的结构,首先以脉冲制度进行了晶状体表征,随后将其安装在测试jig中,并在连续的波浪工作条件下进行表征。在17.3 - 20.2 GHz操作带宽中,构建的放大器可导致输出功率> 40 dbm,功率添加效率接近30%(峰值> 40%)和22 dB的功率增益。
摘要。可见光通信(VLC)是一项采用发光二极管(LED)的新兴技术,可以同时提供照明和无线数据传输。利用具有成本效益的可打印有机LED(OLEDS)作为VLC系统中环保发射器对光谱,物联网,感应和光学范围的未来应用非常有吸引力。在这里,我们总结了VLC中LED来源的新兴半导体材料的最新研究进度,并突出显示基于无毒和成本效益的有机半导体的OLED有很好的光学通信机会。我们进一步研究了为一般照明实现高性能的白色OLED的努力,尤其是关注基于OLED的VLC的研究状况和机会。还讨论了开发高性能OLED的不同解决方案处理的制造和打印策略。最后,提供了下一代有机VLC的未来挑战和潜在前景的前景。
摘要 - 在突触分子通信中,神经递质(NTS)激活突触后受体(NTS),由随机反应扩散过程控制,因此固有地随机。目前尚不完全了解这种随机性如何影响目标细胞中的下游信号传导,最终是神经计算和学习。反应扩散过程的统计表征很难,因为NTS和受体的可逆双分子反应使系统非线性。因此,突触裂缝中受体占用率的现有模型取决于简化的假设和近似值,从而限制其实际适用性。在这项工作中,我们提出了一个新型的统计模型,以根据化学主方程(CME)来控制突触信号传递的反应扩散过程。我们展示了如何通过基于随机粒子的计算机模拟(PBSS)来计算CME效率并验证所获得的结果的准确性。此外,我们将提出的模型与文献中提出的两个基准模型进行了比较,并表明与PBS相比,它提供了更准确的结果。最后,提出的模型用于研究系统参数对NTS和受体结合事件之间统计依赖性的影响。总而言之,提出的模型为朝着突触信号传输的完整统计表征提供了一步。
随着空间数据流量的不断增加,空间光通信受到越来越多的关注,作为持续开发高速光学空间网络努力的一部分,尼康和JAXA一直在开发用于调制连续波信号的单横模10 W保偏Er/Yb共掺光纤(EYDF)放大器。我们已经完成了工程模型(EM)的开发,并计划在2024年作为国际空间站光通信系统的一部分演示该放大器。EM放大器具有三级反向泵浦结构,带有抗辐射的EYDF。它还包括泵浦激光二极管和功率监控光电二极管以避免寄生激光,这两者都已被证实具有足够的抗辐射能力,以及控制驱动电路。整体尺寸为300毫米×380毫米×76毫米,重6.3公斤。在标准温度和压力条件(STP:室温,1 个大气压)下,当信号输入为 -3 dBm 时,EM 放大器在总泵浦功率为 34 W 时实现了 10 W 的光输出功率。总电插效率达到 10.1%。在 STP 下,放大器在 10 W 下实现了 2000 小时的运行时间。我们进行了机械振动测试和工作热真空测试,以确保放大器作为太空组件的可靠性。在工作温度范围的上限和下限 ± 0 和 + 50 °C 下,输出功率和偏振消光比 (PER) 分别为 > 10 W 和 > 16 dB,而放大增益或 PER 没有任何下降。
Galia Marinova(Short Bio)Galia Marinova于1988年毕业于技术大学毕业于电子学硕士学位。她获得了博士学位。 1994年的学位在TUS的电子学院。从2011年开始,她是电信学院的副教授。她负责部门“通信系统的技术和管理”部门的研究和创新活动。G.Marinova在1999/2000年在法国Cnam-巴黎进行了一年的博士后研究。她有10 ph。D.学生 - 3个毕业,其中一个正在准备他的辩护,目前正在培养她的博士学位。论文。G. Marinova是100多篇科学论文的作者兼合着者,主要是在电子和电信领域的计算机辅助设计领域。她获得了多个奖项:在2007年在英国伦敦的世界工程大会上获得了几个奖项,这是2016年5月22日至2016年5月22日至26日在AICT 2016年的最佳纸质奖 - 瓦伦西亚,西班牙,西班牙,2019年6月28日至30日,2018年6月28日至30日,ICEST'2019年的年轻科学家。她是CEEPUS网络项目的协调员:CIII-BG-11103-06-2122。工程和管理中的建模,模拟和计算机辅助设计。她拥有与计划和合作伙伴国家的几个Erasmus+项目协调员的经验。她还参与了其他一些国家和国际教育和研究项目,例如Drila项目与Centralsupelec,Rennes,France,Iot-Eco CBHE项目等。课程摘要该课程将介绍物联网的基础知识和绿色转化的基础知识,然后介绍物联网在绿色转化中的作用;物联网的不同实现将作为空气,水,土壤质量控制的物联网进行讨论。将讨论建模不同领域和基础设施绿色转化的物联网的可能性 - 港口,大学校园。物联网建模工具将被考虑。将引入用于物联网模拟的数字双胞胎。