nist.gov › document PDF 量子计量学。• 电离辐射。• 时间和频率¹。•。量子物理学¹。建筑环境。消防科学与工程。
此外,供应商和用户社区提出的问题也提供了宝贵的意见和实施视角。NIST 和 CSE 通过发布 FIPS 140-1 和相关衍生测试要求 (DTR) 的官方实施指南和政策,不断跟上新的安全方法、技术变化和标准所需的解释。实施指南涵盖了模块验证所需的计划政策、技术问题和一般指导。
我们考虑通过量子传感器网络中的量子比特传感器估计一组局部参数的多个解析函数的问题。为了解决这个问题,我们重点介绍了 Rubio 等人的传感器对称性能界限的概括,[ J. Phys. A 53 , 344001 (2020)],并开发了一种用于测量此类函数的优化顺序协议。我们将两种方法的性能相互比较,并与不利用量子纠缠的局部协议进行比较,强调测量函数的系数向量在确定最佳测量协议选择方面的几何意义。我们表明,在许多情况下,尤其是对于大量传感器,优化的顺序协议比其他策略产生更准确的测量结果。此外,与传感器对称方法相比,顺序协议总是可以明确实现的。顺序协议非常通用,具有广泛的计量应用。
摘要;阿伏伽德罗常数与质量单位和各种基本物理和电常数有关,是精确测量分子质量的必要条件。由于半导体技术的最新成功,硅元素因其晶体中近乎完美的原子结构而成为精确测量的通用参考材料的可能候选者。使用硅晶体确定阿伏伽德罗常数的项目是世界标准组织研究的主题,具有历史意义。国家医学研究实验室的团队刚刚开始使用 1 千克完美硅球的长期项目的最后阶段。它使用光学干涉仪测量球体的直径,并使用国家千克标准测量其质量,从而得到球体的宏观密度。它还测量了由相同硅锭制成的 X 射线干涉仪的晶格间距。后者将与与比利时 CBNM. Geel 合作确定的平均原子质量相结合,得出微观密度。这两个密度之间的等效性提供了阿伏伽德罗常数。目前声称的测量精度为体积 O.3ppm、质量 O.05ppm、晶格间距 Ippm。该项目对相应测量的目标精度将提供总不确定度小于 0.3ppm 的阿伏伽德罗常数。 lut 修订于
多年来。可以说,参加研讨会是我们向 NBS/NIST 表示“感谢”的方式,感谢他们创造了一个工作环境,让我们能够在提供公共服务的同时完成一份有回报且有趣的职业
在本文中,我们介绍了密码套件 Ascon,它提供了带关联数据的认证加密 (AEAD) 和散列功能。该套件由认证密码 Ascon -128 和 Ascon -128a 组成,它们已被选为 CAESAR 竞赛最终组合中轻量级认证加密的首选,还有一种新变体 Ascon -80pq,可以增强对量子密钥搜索的抵抗力。此外,该套件还包括散列函数 Ascon-Hash 和 Ascon-Hasha ,以及可扩展输出函数 Ascon-Xof 和 Ascon-Xofa 。NIST 的建议包括 Ascon -128 与 Ascon-Hash 的组合或 Ascon -128a 与 Ascon-Hasha 的组合。所有方案都提供 128 位安全性,并在内部使用相同的 320 位排列(具有不同的轮数),因此单个轻量级原语足以实现 AEAD 和散列。
美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的信息技术实验室 (ITL) 通过为国家测量和标准基础设施提供技术领导来促进美国经济和公共福利。ITL 开发测试、测试方法、参考数据、概念验证实施和技术分析,以推进信息技术的开发和生产使用。ITL 的职责包括制定管理、行政、技术和物理标准和指南,以实现联邦信息系统中除国家安全相关信息以外的具有成本效益的安全性和隐私性。特别出版物 800 系列报告了 ITL 在信息系统安全方面的研究、指南和推广工作,以及它与行业、政府和学术组织的合作活动。
美国商务部,Barbara Hackman Franklin,部长 技术管理局,Robert M. White,技术部副部长 国家标准与技术研究所,John W. Lyons,主任
在这一领域,研究人员通常认识到将新发现融入传感产品存在时间差。本次研讨会题为“气体传感器:未来技术战略”,旨在及时发现和讨论与开发和商业化适用于不断扩大的成分监测应用范围的新型气体传感器设备相关的障碍。大多数其他关于传感器开发和使用的论坛都围绕研究会议和高度具体的应用领域展开。本次研讨会的独特之处在于它提供了一个开放的环境,参与者广泛,重点关注