几项政策和指导指导DOD ZTA的实施。首先,行政命令或EO,14028年,“改善国家的网络安全”,需要联邦机构将网络安全实践现代化。接下来,管理与预算备忘录办公室,OMB M-22-09,“将美国政府迈向零信托网络安全原则,”建立了联邦ZTA。此外,美国国家标准与技术专家研究所或NIST SP,800-207,“零信任体系结构”,概述了移民步骤,标准和过渡到ZTA的指南。最后,DOD零信任策略定义了DOD转移到ZTA的方法。
自 2020 年推出以来,安全卓越发展中心 (CDSE) Pulse 通讯已被证明是与安全社区分享我们的培训、教育和认证产品的绝佳方式。我们感谢读者的支持,我们的 Pulse 订阅用户已接近 25,000 人。2023 年,通讯将继续关注及时且相关的安全意识主题。我们邀请您与其他可能从中受益的人分享此资源,并帮助我们实现新年 30,000 名订阅者的目标!
CDSE 连续第三年与国防采购大学 (DAU) 合作,与 DAU 中心工程和技术总监 David Pearson 先生合作。此次合作的灵感来自国防安全企业 (DSE) 计划,旨在协调安全和采购,以更好地保护关键资产。为了支持 DSE,CDSE 与国防部安全培训委员会、OUSD(I) 和 DAU 合作,带头制定安全专业人员的采购技能标准。在 21 财年,CDSE 提供了八门课程,涵盖各种安全主题,包括内部威胁、OPSEC、反情报意识、信息安全、未经授权的披露和敏感隔离信息 (SCI) 安全。DAU 记录了其内部员工完成的课程数量为 60,703 门。
定义微电子学 让我们从定义微电子学开始。微电子学是电子学的一个子领域,支持几乎所有国防部活动,实现全球定位系统、雷达、指挥和控制以及通信等功能。微电子学有很多种类型,但在国防方面最常讨论的是三种:专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和片上系统 (SoC)。 专用集成电路 (ASIC) ASIC 是为特定功能而非通用用途定制的集成电路。ASIC 广泛应用于国防、通信和工业领域。一些例子包括消费电子产品、通信设备和抗辐射空间系统。 滚动文本:抗辐射加固:使电子元件和电路能够抵抗高水平电离辐射造成的损坏或故障的过程,特别适用于太空环境、核反应堆周围或核事故或核战争期间。现场可编程门阵列 (FPGA) FPGA 是一种集成电路,设计为在制造完成后由客户或设计人员进行配置。这就是它被称为现场可编程的原因。FPGA 适用于国防、通信和工业领域。以下是一些示例:航空、通信、成像系统和空间系统(经辐射加固)。滚动文本:辐射加固:使电子元件和电路能够抵抗高水平电离辐射造成的损坏或故障的过程,特别适用于太空环境、核反应堆周围或核事故或核战争期间。片上系统 (SoC) SoC 是利用计算机或电子设备的许多或所有组件的集成电路。SoC 可用于各种计算功能。一些示例包括移动计算设备,例如平板电脑、智能手机和嵌入式系统。
图 1. 代表在 (a) 黑暗条件下使用 (b) 垂直极化和 (c) 水平极化、λ avg = 528 nm 照明生成的薄膜的 SEM。 (d) 透视 AFM 代表使用两个正交极化 λ avg = 528 nm 照明输入(总强度的 0.7 部分在一个极化中提供,其余部分在正交极化中)通过单个步骤由无机向光性生长生成的薄膜。
人才是国家安全最重要的资产之一。我们遍布全球的经过审核的劳动力所拥有的知识、渠道和专业技能既是我们最大的优势,也是我们最大的弱点。我们员工的好奇心、毅力和创新精神是国防工业基地发展的动力。无论我们如何刻苦训练,我们的员工总会有办法有意或无意地危害我们的国家安全信息。