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基站的少量缓冲和重传可防止短切换期间的数据包丢失。在 [9] 中,缓冲发生在移动主机的旧基站,该基站在切换时将数据包转发到新基站。在 [25] 中,附近的一个或多个基站加入与移动主机相对应的多播组并接收发往该主机的所有数据包,以备切换。当切换发生时,新基站能够轻松转发缓冲的和新到达的数据包而无需引入任何重新排序,从而防止不必要地调用 TCP 快速重传。[25] 中报告的实验结果表明,即使切换频率高达每秒一次,这种快速切换对 TCP 性能的不利影响也微乎其微。
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• 飞行管理系统 • 飞行/任务显示系统 • 飞行指引仪装置 • 电子备用仪表系统 • 航空电子中继面板 • 数据传输系统 • 改进的数据调制解调器 • AN/APX-118 应答器系统 • 嵌入式 GPS/INS(EGI)装置 H-764GU • 风暴观测仪装置 WX-500 • 民用导航装置 AN/ARN-147(VOR/ILS/MB) • 无线电测向 AN/ARN-149(LF/ADF)系统 • 改进的平视显示器 AN/AVS-7 AVUM 水平仪 • 无线电装置 AN/ARC-231 系统 • 机载无线电系统(SINCGARS)AN/ARC-201 • 雷达高度计系统 AN/APN-209 • 信号检测器系统 AN/APR-39 • 激光探测装置 AN/AVR-2 • 空中数据系统 • 数字内部通信系统 • 蓝军跟踪系统 • 无线电转发 • 以太网交换集线器 •塔康
处理器接收到的触发数据的延迟包括触发潜伏期的触发器以及其他几个因素。这些因素之一是曝光时间。在固定曝光时间的视觉系统中,暴露时间不会影响触发触发图像的确定性。在相机曝光时间变化的相当罕见的情况下,曝光的可变性增加了传递图像的延迟变化。图像数据传输时间也是一个主要因素。在许多现有标准中,交货时间有一些差异。数据包上空间接增加了触发器,以达到图像已交付的延迟。如果接口协议包括握手和重传,则延迟可能会变化得多。最后,如果系统设计包括将多个设备联网到一个通用端口,则延迟不确定性会大大增长。
摘要:量子秘密共享是量子加密的重要分支,可以使用量子秘密共享构建安全的多方量子键分配协议。在本文中,我们构建了一个基于受约束(t,n)阈值访问结构的量子秘密共享方案,其中n是参与者的数量,t是参与者和分销商的阈值。来自两个不同组的参与者对GHz状态的两个粒子进行相应的相移操作传递给他们,然后与分销商的T -1参与者可以恢复键,在此过程中,参与者恢复了自己收到的密钥粒子并通过分销商的协作来获得密钥。安全分析表明,该协议可以抵抗直接测量攻击,拦截重传攻击和纠缠测量攻击。与类似的现有协议相比,该协议更加安全,灵活和有效,可以节省更多的量子资源。
