摘要 —我们提出并数值演示了一种基于随机 DNA 编码和两个相同电光振荡器 (EO) 中混沌同步的超快速安全密钥分发,并采用公共注入。观察到 EO 响应之间的高质量同步,对时间延迟和相位偏差的不匹配极为敏感。值得注意的是,后处理中的随机 DNA 编码和延迟 DNA-XOR 可以大大放大通过对称双阈值采样相关物理熵获得的同步序列的随机性,并通过提供额外的加密来增强密钥分发的安全性。根据我们的研究,可以实现 10 Gb/s 以上的高速率密钥分发,并且具有良好的一致性,可用于商业通信网络。
A2/AD – 反介入/区域拒止 ASAT – 反卫星 ASBM – 反舰弹道导弹 C4ISR – 指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察 CCS – 反通信系统 CSpOC – 联合空间作战中心(美国) DSP – 国防支援计划 ELINT – 电子情报 EO – 电光 GEO – 地球静止或地球同步轨道 GNSS – 全球导航卫星系统 GPS – 全球定位系统 HEO – 高椭圆轨道 IAF – 印度空军 IGY – 国际地球物理年 IR – 国际关系 ISR – 情报、监视和侦察 LEO – 低地球轨道 MEO – 中地球轨道 MILAMOS – 适用于外层空间军事用途的国际法手册 MOL – 载人轨道实验室(美国)
摘要 — 微谐振器调制器通常用作硅光子学平台计算系统中的电光 (EO) 逻辑门。在本文中,我们提供了一个紧凑的分析模型来描述线性级联微谐振器调制器阵列的开关特性。通过商业软件上的模拟验证了该分析模型。研究了不同调制条件下微谐振器的开关特性。此外,还讨论了微谐振器调制器串联的计算模块,其中微谐振器的模型由 AIM 光子学工艺设计套件 (PDK) 提供。分析了导致逻辑输出恶化的因素,并提出了提高逻辑输出精度的方法,并用 8 个微谐振器调制器进行了演示。
部署阶段完成后,ION 将开始在轨测试第三方有效载荷,包括 D-Orbit 云平台的第二阶段测试,该平台旨在提供太空中的分布式高性能数据分析计算和存储功能。对于这次任务,D-Orbit 正在与 Unibap 和欧洲航天局 (ESA) 合作,他们正在支持研究机构 VTT 开发的高光谱电光仪器的在轨测试。该平台允许第三方上传和执行云应用程序和 AI 工作负载,以便在图像创建后立即进行处理,从而能够在创纪录的时间内将结果发送给用户。第一次测试活动是在 ION 的上一次任务期间进行的,成功执行了来自各个合作伙伴的 23 个独立的 SpaceCloud 兼容应用程序。
所有 UAV 都需要无线通信技术来实现实时应用。小型 UAV 上通常需要低带宽遥测链路来实现指挥和控制 (C2) 以及系统健康监测。如果 UAV 配备了实时电光或红外 (EO/Ir) 摄像机有效载荷,则通常需要专用的高带宽模拟/数字链路来实现可靠的高分辨率图像。在大多数情况下,无线遥测和实时视频链路都将通过单位增益全向天线集成到 UAV 中。由于机载功率和有效载荷容量有限,小型 UAV 向用户传输的射频 (RF) 能量数量将受到限制。因此,“可打包”和“便携式” UAV 对急救人员的有效操作范围有限。
部署阶段完成后,ION 将开始在轨测试第三方有效载荷,包括 D-Orbit 云平台的第二阶段测试,该平台旨在提供太空中的分布式高性能数据分析计算和存储功能。对于这次任务,D-Orbit 正在与 Unibap 和欧洲航天局 (ESA) 合作,他们正在支持研究机构 VTT 开发的高光谱电光仪器的在轨测试。该平台允许第三方上传和执行云应用程序和 AI 工作负载,以便在图像创建后立即进行处理,从而能够在创纪录的时间内将结果发送给用户。第一次测试活动是在 ION 的上一次任务期间进行的,成功执行了来自各个合作伙伴的 23 个独立的 SpaceCloud 兼容应用程序。
• DoD 用于后 DMSP 全球电光/红外成像仪数据收集的材料解决方案(SBEM 差距 #1 – 云表征和 #2 – 剧院气象图像) • 扩散/分布式架构的探路者 • 多球、低地球轨道 (LEO)、太阳同步极地 • 由行业合作伙伴全资拥有/运营 • 初始原型奖 – 2020 年 5 月/6 月完成 • Orion Space Systems(纯技术演示)– 2024 年 3 月发射 • 通用原子公司(Ops Demo Inc 1)– 发射 ~2025;ops 剩余过渡 • 作战能力 NLT 2025,预计扩散将继续扩大能力到 ~2030 年代 • Inc 1 后的记录计划战略正在制定中
必须使用推理引擎来组合各种证据(即来自多个组网传感器的信息)并产生目标分类和 ID。图 4 包含了我们基本问题的简单图像。例如,ESM 检测机载平台上有源雷达的辐射。它分析检测到的辐射的属性,即频率、脉冲宽度、脉冲重复间隔等;将这些属性与其库中的属性进行比较;并输出检测到的证据的解释列表。解释列表采用可能的发射器列表的形式,以及可能产生物理证据的相对概率。类似地,对于任何其他组网传感器(例如,NCTR 传感器,如电光成像系统或高分辨率雷达),推理引擎将组合物理证据的所有解释以提供平台分类和 ID。
综合电子战 (EW) 系统可对空中、地面和海军雷达发射器进行探测和测向,方位角精度为 +/- 30 度。EW 系统可以检测和分类在 1.2-18 GHz 频段发射的雷达。可调节的电子攻击 (EA) 干扰可用于降低以连续波和脉冲模式运行的武器控制雷达的有效性。EA 吊舱可以固定在机翼下悬挂硬点上。为了防御红外制导导弹,使用一次性照明弹。Su-25T 配备了 192 枚照明弹。此外,为了防御红外制导导弹,在飞机尾部安装了电光干扰系统“Sukhogruz”。这款能耗为 6 千瓦的强大铯灯可产生调幅干扰信号,阻止红外制导导弹进行制导。