软件定义无线电 (SDR) 为无线通信基础设施提供灵活、可升级且使用寿命更长的无线电设备。现代通信系统需要高可靠性处理和高度专业化的数字处理和 I/O。无论算法和波形如何,SDR 都需要高性能信号采集构建块。Curtiss-Wright 提供各种坚固的信号采集产品,可与处理和射频 (RF) 电子设备集成以供部署。这些应用程序有许多组件在尺寸、重量和功率 (SWaP) 受限的系统中协同工作,为双向加密通信系统铺平了道路。
安全性 任务关键型系统是黑客的主要目标,而 P25 数字 LMR 系统可提供多层安全性,保护您的系统、网络、语音通信和设备。数字无线电提供安全的端到端加密通信,因此未经授权的用户无法访问您的对话和数据。如果无线电丢失或被盗,您可以“杀死”该设备,使其变得毫无用处,并确保它不会被用来对付您。您还可以定期远程更改无线电加密密钥,以防止外部人员侵入您的通信。
安全通信是自由社会的基石,对关键基础设施的可靠运行至关重要。加密方法对于确保这一点至关重要。然而,量子计算的发展意味着今天使用的加密协议可能在可预见的未来被解密,这就是为什么迫切需要“量子安全”的加密通信方式。量子密钥分发(QKD)这一新兴技术基于量子力学原理实现物理安全通信,而能够在更长距离上传输或交换量子态的技术被统称为量子通信。本报告概述了量子通信的技术和技术代际,分析了研究、工业化、测试基础设施和市场等领域的发展,并讨论了技术主权在量子通信中的相关性。
锁定型NFC智能锁定键功能在室外柜中材料锌合金/不锈钢/塑料盖避免使用污垢旋钮模制塑料到钢轴上/自定义重量440G/570G使用区域内和室外橱柜,邮箱,储物柜,储物柜,橱柜,盒子,盒子,盒子颜色旋钮和内部封面定制。休息不锈钢或锌合金。天线模制塑料 /聚碳酸酯 /单独的NFC天线安全AES -128加密通信保护保护IP 56-灰尘保护,强大的水喷射< / div>
量子这,量子那 配备量子传感器的武器系统是否会很快通过量子互联网与量子计算机进行量子加密通信,从而实现军事量子飞跃? 谷歌于 2019 年 10 月宣布,它已成功展示了对传统超级计算机的“量子霸权”(见下文),这加剧了围绕量子技术用于军事用途的颠覆性潜力的争论。 从那时起,许多新词都以“量子”为前缀。 事实是,量子技术不太可能在 2030 年之前彻底改变安全政策。 至少这是 2020 年进行的专家调查所表明的。 根据这些调查,还有许多其他更成熟的新兴和颠覆性技术,它们目前在军事战略方面比量子技术更为重要(图 1)。 1
现在,量子计算机、量子网络和安全量子加密通信等研究领域十分庞大。这些发展背后的一些重要突破是由今年的诺贝尔物理学奖得主实现的。这三位获奖者都利用了量子力学中一种名为纠缠的重要现象。纠缠粒子具有共同的量子特性。量子力学认为,粒子在被测量之前可以具有未定义的特性。它们不是固定的状态,而是所有可能性的组合,每种可能性都有一定的被测量概率。测量之后,只剩下一种可能性。例如,纠缠光子(光粒子)可能彼此平行极化,即使在测量之前这种极化的方向尚不清楚。测量这种纠缠对中的一个光子可以确定其极化的平面。同时,这也决定了对另一个粒子的测量结果,即使它距离数百公里。
秘钥是经过加密的,而秘钥加密的密钥受到公钥加密的保护。这里,拥有CRQC的攻击者可以采取攻击公钥加密部分的方法来获取通用密钥加密的密钥,然后使用该密钥解密通信内容。因此,即使对称密钥加密部分具有抗量子性,如果公钥加密部分具有量子脆弱性,则整个加密通信可能具有量子脆弱性。为了使此类加密通信对抗量子计算机,必须将公钥加密部分改为PQC,或者使用不依赖公钥加密的方法来保护它。但需要注意的是,当采用不依赖于公钥密码的方法时,可扩展性通常会降低。
●AJAX应用中的远程控制和配置。频带866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0-926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0-922.0 MHz取决于销售区域。最大有效辐射功率(ERP)最多25 MW自动功率控制,以减少功耗和无线电干扰。无线电信号调制GFSK无线电通信范围高达2,000 m,在集线器和连接的设备之间(在开放空间)之间,最大6,500英尺。最大范围为连接的设备。轮询间隔从12 s到300 s,由AJAX应用程序中具有管理员权利的Pro或用户调整。加密通信所有存储和发送的数据均由块加密保护,该块加密以动态频率跳跃,以防止无线电干扰和干扰。机翼通信技术专有无线通信技术以传输照片。关键功能:
摘要 - Post-Quantum密码学(PQC)将很快成为许多未来系统的标准。随着量子计算机的出现,所有基于传统不对称加密(例如RSA,ECC)的加密通信将变得不安全。定义PQC标准是快速速度进行的过程,涉及新的和很大程度上未开发的加密原语。因此,PQC算法的硬件实现的设计仍在研究中。在本文中,我们介绍了PQC的基础知识,重点是基于晶格的密码及其硬件安全问题,即侧通道和基于故障的攻击。然后,我们专注于基于同一的密码学和Sike算法。我们根据瞬态断层的电磁注入来强调通过表现出耐断层设计选择的重要性,以此为目标。最后,我们展示了一个有趣的想法,从观察到某些PQC算法具有内在的概率行为。我们认为,这种特征是一个明显的机会,它为将近似(或不精确)计算应用于PQC加密的实施铺平了道路。
量子力学定律产生了违反直觉的影响。量子信息处理器使用“量子怪异”来执行经典信息处理器无法执行的任务。量子计算机,该计算机将处理存储在原子,光学和固态系统上的信息:它们旨在使用诸如量子叠加和纠缠等反直觉效果的效果,以执行量子模拟,量子搜索,量子搜索和代码违反诸如在传统经典计算机上很难或不可能解决问题的问题。量子通信系统传输了用单个光子编码的信息:他们利用了这样一个事实,即量子测量不可避免地是随机性和破坏性的,以制定量子加密通信,其安全性由物理定律保证。量子传感器和测量设备以最大的敏感性和物理定律允许的精度运行:从磁力计到量子钟,再到高级引力干涉仪(例如LiGO),量子计量学提供了推动测量值到其最终限制所需的技术所需的技术。