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Standards • ETSI EN 303645 : Cybersecurity for Consumer IoT • ETSI TS 103 701 : Guidance on EN 303645 assessment • ISO/IEC 27403.6 : IoT Domotics Security & Privacy • ETSI WI-00598 : Residential Smart Door Locking System References • NIST(IR) 8267 : Security Review of Consumer Home IoT Products.
•国际标准化组织(ISO)•电气与电子工程师研究所(IEEE)•SAE International(以前是汽车工程师协会)•国际电子技术委员会(IEC)•国际电信联盟(ITU)•欧洲电信协会(ITE)•欧洲电信标准学院(ETSI)(ETSI)•Underwerdriters(Urduredriters)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>•国际标准化组织(ISO)•电气与电子工程师研究所(IEEE)•SAE International(以前是汽车工程师协会)•国际电子技术委员会(IEC)•国际电信联盟(ITU)•欧洲电信协会(ITE)•欧洲电信标准学院(ETSI)(ETSI)•Underwerdriters(Urduredriters)
白皮书 2 号:ONAP 映射到 ETSI GANA 模型;使用 ONAP 组件实现 GANA 知识平面并推进 ONAP 以实现 ETSI GANA 标准的要求;以及 C-SON – ONAP 架构 白皮书 3 号:可编程流量监控结构,可实现按需监控并将知识输入 ETSI GANA 知识平面,以实现 5G 网络切片的自主服务保障;以及 NFV/云中的协调服务监控 白皮书 4 号:ETSI GANA 作为多层人工智能 (AI) 框架,用于实现网络和服务的自主管理和控制 (AMC) 的 AI 模型;以及通过 GANA 知识平面实现的基于意图的网络 (IBN) 白皮书第 6 号:用于 5G 切片、网络/服务的端到端自主(闭环)安全管理和控制的多域联合 ETSI GANA 知识平面 (KP) 通用框架
在这种异构场景中,谈论端到端 MEC 安全性意味着要考虑来自系统中涉及的所有利益相关者对元素的影响。从这个角度来看,MEC 应该注意任何第三方元素的脆弱性和完整性,而真正的端到端 MEC 安全性方法不仅需要考虑 ETSI ISG MEC 中的当前标准,还需要考虑可适用于 MEC 环境的其他可用标准。从这个角度来看,本白皮书将概述 ETSI MEC 标准和当前对安全性的支持,并辅以对该领域其他相关标准(例如 ETSI TC CYBER、ETSI ISG NFV、3GPP SA3)和可能适用于边缘计算的网络安全法规的描述。最后,对 MEC 安全性未来发展和标准方向的总体看法将完成这项工作。
电气设备(安全)条例2016(S.I.2016/1101)指令2014/35/eu:安全性BS EN 61010-1:2010/A1:2019 EMC法规2016(S.I.2016/1091)指令2014/30/eu:电磁兼容性:电磁兼容性BS EN 12895:2015:2015/A1:2019 Directive 2011/65 Directive 2011/65 Potiquactive 2017 7 (S.I.2017/1206)指令2014/53/eu eusi en 301 489-1 v2.2.3(2019)ETSI ENSI EN 301 489-17 v3.2.2(2019)
由于雷达系统使用 5 GHz 频谱中的某些频段,因此在这些频段中运行的 WLAN 设备必须使用 DFS(动态频率选择)来检测雷达活动并自动切换信道以避免干扰雷达操作。对于 ETSI 地区,HiveAP 300 系列已通过最新 ETSI EN 301 893 v1.5.1 DFS 要求认证,并且可以使用 DFS 信道 52 至 140(5.26 GHz 至 5.32 GHz 和 5.5 GHz 至 5.7 GHz)。为了在室外部署 HiveAP 300 系列设备时符合 ETSI 规定,请将 5 GHz 无线电设置为在 DFS 信道上运行并启用 DFS。在室内部署时,5 GHz 无线电还可以使用信道 36 至 48 以及 DFS 信道。在 ETSI 区域,36 至 48 通道的最大传输功率为 17 dBm。由于此最大值由 HiveOS 强制执行,因此即使设置大于该值,HiveAP 也会自动将功率限制为 17 dBm。
CGPM 国际度量衡大会(CGPM) CIE 国际照明委员会 CIML 国际法制计量委员会 (CIML) CIPM 国际度量衡委员会 (CIPM) CIPM 国际度量衡委员会 (CIPM) CPU 中央处理单元 DCMS 数字、文化、媒体和体育部 DI 指定机构 DIN 德国标准化研究所 EMN-Q 欧洲量子技术计量网络 EMPIR 欧洲计量创新与研究计划 ETSI ETSI;前身为欧洲电信标准协会 ETSI ISG-QKD ETSI QKD 行业规范组 FG-QIT4N 网络量子信息技术焦点组 FPGA 现场可编程门阵列 FQS 面向联邦卫星 QKD 系统 (UKSA 项目) GPU 图形处理单元 H2020 Horizon 2020 HAL 硬件抽象层 HMG 女王陛下政府 IEEE 电气和电子工程师协会 INRIM INRIM(意大利国家计量研究所) IMEKO 国际测量联合会 ISCF 工业战略挑战基金
由于雷达系统使用 5 GHz 频谱中的某些频段,因此在这些频段中运行的 WLAN 设备必须使用 DFS(动态频率选择)来检测雷达活动并自动切换信道以避免干扰雷达操作。对于 ETSI 地区,HiveAP 300 系列已通过最新 ETSI EN 301 893 v1.5.1 DFS 要求认证,并且可以使用 DFS 信道 52 至 140(5.26 GHz 至 5.32 GHz 和 5.5 GHz 至 5.7 GHz)。为了在室外部署 HiveAP 300 系列设备时符合 ETSI 规定,请将 5 GHz 无线电设置为在 DFS 信道上运行并启用 DFS。在室内部署时,5 GHz 无线电还可以使用信道 36 至 48 以及 DFS 信道。在 ETSI 地区,信道 36 至 48 的最大发射功率为 17 dBm。由于此最大值由 HiveOS 强制执行,因此即使设置大于该值,HiveAP 也会自动将功率限制为 17 dBm。
成立于1998年,3GPP™汇集了来自世界各地的标准开发组织(SDO),以为全面的一系列先进的蜂窝通信技术创建技术规格。3GPP现在包括七个SDO:ARIB和TTC(日本),ATIS(美国),CCSA(中国),ETSI(欧洲),TSDSI(印度)和TTA(韩国)。3GPP跨度访问,核心网络和服务功能的标准化活动共同为操作员,供应商和服务提供商提供完整的系统描述。其规格还为非Radio访问核心网络以及与非3GPP网络的互通提供了钩子。作为第三代合伙项目(3GPP.org)的创始合作伙伴之一,ETSI在移动通信的发展中扮演着关键的角色。在2024年初,在3GPP的817个成员组织中,有460(56%)是通过ETSI的成员资格。