摘要。可验证的凭据是物理凭证的数字类似物。通过加密技术的方式保护了他们的身份和完整性,并且可以将其呈现给验证者以揭示属性甚至鉴定凭证中所包含的属性。在演示过程中保留隐私的一种方法是选择性地披露凭证中的属性。在本文中,我们提供了用于选择性披露属性的最广泛的加密机制,这些属性可以识别两类:基于隐藏承诺的属性,例如,M DL ISO/IEC 18013-5-基于非交互式零互动的零知识证明,例如,BBS签名。我们还包括用于设计此类加密机制的加密原始图的描述。我们描述了加密机制的设计,并通过对其标准化,加密敏捷性和量子安全性进行标准成熟度进行分析,然后比较它们支持的功能,主要关注演示文稿的不链接性,能够创建预测证明和支持阈值发行的能力。最后,我们根据我们认为最相关的Rust开源实现进行了实验评估。特别是我们评估了使用不同的加密机制构建的凭据和演示的大小以及生成和验证它们所需的时间。我们还强调了在加密机制的实例化中必须考虑的一些权衡。
摘要:功率变压器对于最常见的电网的可靠性至关重要,该电网最常见于牛皮纸隔热并浸入矿物油中,其中纸张的老化状态主要与变压器的运行寿命相关。聚合度(DP)是评估绝缘纸的老化状况的直接参数,但是现有的DP测量通过粘度方法具有破坏性和复杂性。在本文中,引入了Terahertz时域的表格(THZ-TDS),以达到对绝缘纸DP的快速,无损的检测。绝缘纸的吸收光谱表明,在1.8和2.23 THz处的特征峰区都表现出与DP的对数线性定量关系,并且通过对不同类型的绝缘纸进行上述关系来确认它们的普遍性。傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析和分子动力学建模进一步表明,1.8和2.23 THz分别与水 - 纤维素氢键强度和无定形纤维素的生长有利相关。本文证明了将THZ-TDS应用于绝缘纸中DP的无损检测并分配了特征吸收峰的振动模式的生存能力。
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