原子钟的基本原理及应用

原子钟的基本原理及应用
原子钟的基本原理及应用

原子钟的基本原理及应用

1.原子钟的概念

原子钟,是一种利用原子、分子能级差为基准信号来校准晶体振荡器或激光器频率,以使其输出标准频率信号的一种装置。它利用原子能级跃迁产生的光信号,通过光电转化、信号处理后获得用来修正晶振或激光器频率的负反馈纠偏信号,使其输出稳恒振荡频率,这种输出频率可以用来精确计量时间。根据采用的原子种类和技术手段的不同,原子钟可以分为很多种。因为特定原子能级之间的能极差是很稳定的,所以原子钟的准确度很高,可以达到千万年仅差一秒或者更高的水平。

2.几种常见的原子钟

随着物理学技术的发展,特别是与原子钟技术有关的原子、分子和光学物理方面的进步,极大地促进了原子钟技术的发展,人们研制出了不同种类的原子钟。现代原子钟所采用的许多技术都与脉泽、激光以及后来的激光光谱学新领域的发展密不可分。这些技术的发展导致原子和离子的激光冷却和囚禁技术的产生,很多新型原子钟也应运而生。

2.1冷原子喷泉钟

冷原子喷泉钟主要有铯原子喷泉钟和铷原子喷泉钟两种,它们的工作原理相同,结构也大同小异。喷泉原子钟工作时,冷原子云在电磁场以及重力的作用下沿喷泉管上下运动,以完成原子能级变化的检测,就像喷泉一样,所以取了一个形象的名字—喷泉钟。

2.2原子光钟

原子光钟是一种作为参考标准的原子能级跃迁频率处于光频波段的原子钟。原子光钟的工作原理与微波原子钟相似,除了跃迁频段不同之外,其频率发生器是稳频激光器而不是微波原子钟的晶体振荡器。

原子光钟用稳频激光器的脉冲去探测被激光冷却的工作物质(原子或离子),激励被冷却的工作物质发生跃迁,使用一个声光调制器(AOM)调节探测激光的频率,使

它接近原子的共振频率,跃迁信息通过光电倍增管来检测,以原子跃迁产生的信号作为参考信号,并通过声光调制器和伺服系统调制探测激光的频率,使其锁定到原子的共振中心频率。因为光频率比微波频率高大约5个量级,激光冷却可以把元素样品冷却到μK 量级的低温,从而使谱线具有很高的Q值,所以原子光钟可以达到很高的准确度和稳定度,频率稳定度可以达到10-17甚至10-18量级。

实现光钟的重要手段是先进行原子冷却,进而可以操控原子,目前用的最多是磁光阱对原子进行囚禁,需要用到窄线宽半导体激光器,磁光阱光束传递系统以及超高真空度真空腔。

典型用于原子冷却的磁光阱系统原理图

2.3相干布居囚禁(CPT)原子钟

1976年发现了CPT(coherent population trapping)现象, 随后出现了完整的理论分析。CPT 的本质, 是激光场可以使具有特定构型的原子能级之间产生相干耦合, 在基态两个能态之间形成CPT,从而实现无反转光放大或电磁诱导透明。

用两束相干的激光激励碱金属蒸汽腔中的原子,当两束激光的频率差值等于碱金属基态的超精细能级差,并满足共振条件时,激光与碱金属超精细能级共振,呈现电磁诱导透明现象。利用电磁诱导透明信号,并经过电路处理后就可以用来锁定本机振荡器,从而实现原子钟系统。

4.原子钟性能指标

原子钟输出频率的性能可以用输出频率信号的准确性、稳定性和复现性等来衡量

4.1频率准确度

频率信号的准确度指某一台实际的原子钟输出信号与公认的标准信号的频率差异

的不确定程度。得到这一参数有两种方法,一种是制作两台以上采用相同原理和结构的原子钟,通过比较它们的输出频率间的差别,采用不确定度表征,从实验上获得。另一种是考察制作原子钟的每一个环节,根据原理和技术误差从理论上计算得到这一参数。把这两种方法结合起来,用实验结果修正理论计算,可以获得更准确的结果。

4.2频率稳定度

频率稳定度是指输出频率随时间的变化程度,长时间的缓慢变化称为频率的长期频率稳定度,短时间内的变化称为短期频率稳定度。短期的频率变化主要是由原子钟内部的各种噪声引起的。需要说明的是长期与短期频率稳定度并没有严格的界限。通常把长时间连续工作时输出频率的缓慢漂移称为长期稳定性,而在一个小时内取样频率的变化称为短期稳定度。工作频率的高低对短期稳定性有很大的影响,工作频率越高,获得的电磁信号线宽越窄,相应的信噪比越高,短期稳定度越好。一个典型的例子就是原子光钟的短期稳定度要明显优于微波原子钟。

4.3频率复现性

频率复现性反映同类原子钟或同一台原子钟多次开机或者多次独立调节时输出频

率的一致性。频率复现性的数值主要是根据多次开机或者调节得到的相对频率差值的标准方差或者最大相对差值来计算。

除了衡量原子钟输出频率的性能的三个指标外,原子钟的体积、功耗以及对工作环境的适应性等因素也会成为制约原子钟应用的因素。对原子钟性能的不同要求直接导致了原子中的不同发展方向,例如,以光钟为代表的发展方向,不断向高准确度和稳定度

迈进,以实现更精确的时间计量,而以CPT原子钟为代表的发展方向,不断向芯片级、集成化的小型化方向发展,以实现原子钟的便携化应用。

4.原子钟的应用

频率标准的发展对于一个国家的经济、科学与技术、国防与社会安全有着相当的重要意义,由于制造、交通运输、通讯和信息技术的不断飞速发展,时间和频率测量的准确度和精确度也越来越高。导航、定位、测地学、天文观测、网络授时和同步都需要高稳定度和准确度的频率标准。原子钟作为一种高精度的计时仪器,目前已经应用在了人类活动的很多领域,在工作和生产中发挥着巨大的作用。

作为一种高精度的计时装置,原子钟最重要的应用当然是高准确度的时间计量服务。在我国,人们通常根据重要电视台播报的时间来校准自己的时钟,而校准这一时间的时钟就是铯原子钟。由于铯原子钟准确度较高,可以达到几千万年只差一秒或者更高的程度,因此被广泛地用作基准时钟。我们每天从电视、广播或者网络等得到的报时服务,就是原子钟这一应用的最大体现。而据英国《每日电讯报》的报道,美国研究人员已经制造出了最守时的原子钟,其精度高达3亿年内只差一秒,是目前最精确的原子钟,可

用于调整国际时区以及卫星系统。

除了做时间基准外,原子钟最重要的工程应用是在全球定位系统(GPS)上的应用。GPS系统利用精确的三维测距来实现定位。实现精确的长度测量是通过转变为测量电磁波的传播时间来实现的。电磁波是一种高频波,几乎只沿直线传播,当遇到障碍物时就会反射回来,通过测量电磁波来回传播的时间就可以实现距离的测量。但是,电磁波是以光速(c= 299792458m/s)传播的,来回时间极短,一般的计时器是根本无法测出这么短的时间,要准确测量就需要非常精确的计时装置,而原子钟是目前人类所能掌握的最精确的时钟,自然被用作实现精确测距的“尺子”。由此可以知道,GPS的定位精度很大程度上取决于所载原子钟的性能。目前GPS在人们生产和生活中的应用越来越普遍,

性能指标不断提高的原子钟不仅让人们享受更好的服务,还有可能在未来的宇宙定位、太空探索中发挥重要作用。另外,原子钟还广泛应用在通信、导航、电视、天文地理测量、精密仪器校准等诸多领域。

网闸典型应用方案

网御SIS-3000安全隔离网闸典型案例“网上营业厅”的安全解决方案

目录

1.前言 Internet作为覆盖面最广、集聚人员最多的虚拟空间,形成了一个巨大的市场。中国互联网络信息中心(CNNIC)在2002年7月的“中国互联网络发展状况统计报告”中指出,目前我国上网用户总数已经达到4580万人,而且一直呈现稳定、快速上升趋势。面对如此众多的上网用户,为商家提供了无限商机。同时,若通过Internet中进行传统业务,将大大节约运行成本。据统计,网上银行一次资金交割的成本只有柜台交割的13%。 面对Internet如此巨大的市场,以及大大降低运行成本的诱惑,各行各业迫切需要利用Internet这种新的运作方式,以适应面临的剧烈竞争。为了迎接WTO的挑战,实现“以客户为中心”的经营理念,各行各业最直接的应用就是建立“网上营业厅”。 但是作为基于Internet的业务,如何防止黑客的攻击和病毒的破坏,如何保障自身的业务网运行的安全就迫在眉睫了。对于一般的防火墙、入侵检测、病毒扫描等等网络安全技术的安全性,在人们心中还有很多疑虑,因为很多网络安全技术都是事后技术,即只有在遭受到黑客攻击或发生了病毒感染之后才作出相应的反应。防火墙技术虽然是一种主动防护的网络安全技术,它的作用是在用户的局域网和不可信的互联网之间提供一道保护屏障,但它自身却常常被黑客攻破,

成为直接威胁用户局域网的跳板。造成这种现象的主要原因是传统的网络安全设备只是基于逻辑的安全检测,不提供基于硬件隔离的安全手段。 所谓“道高一尺,魔高一丈”,面对病毒的泛滥,黑客的横行,我们必须采用更先进的办法来解决这些问题。目前,出现了一种新的网络安全产品——联想安全隔离网闸,该系统的主要功能是在两个独立的网络之间,在物理层的隔离状态下,以应用层的安全检测为保障,提供高安全的信息交流服务。

网闸穿透原理与安全-wwi

1、引言 随着公司一些局端应用系统的在各地的部署、上线,大家越来越多听说或者接触到网闸的概念,也基本都知道网闸能进行物理隔离的原理,大致就是相当于三台机器,在两个网络之间进行高速切换,以安全、高效的摆渡数据,其原理大致如下: 硬件结构原理图 Copyright Reserved by 天行网安2000-2002 但是,随着一些业务系统对实时性要求的提高,传统网闸的文件搬运已经无法满足大多数应用的需要,所以越来越多的出现所谓的“穿透性的网闸”,简单说就是对于内外网的应用来说,网闸基本可以看做是透明的,从某种角度看,和防火墙差不多,简单描绘如下: 因此局端系统的设计,也经常需要考虑网闸的这种穿透的特性,讨论应用程序针对性设计,那么在讨论过程中,就发现很多人有疑惑:这种穿透性网闸和防火墙在原理上到底有没有区别?能达到一定的安全性吗?否则为什么客户要花钱买这种设备呢? 注:本文重点不在于描述网闸的物理隔离、摆渡、搬运等内部的原理,这方面读者有兴趣的话,自行找资料深入研究即可; 另注:由于各品牌网闸的穿透原理不尽相同,而且各品牌在对外宣传上都不会突出“穿透”字眼,毕竟没有摆渡方式安全,所以我们接触过的相关网闸技术资料中,即使有穿透,也都是描述如何配置、如何操作的层面,没有相关原理的描述,所以本文的描述是基于我们

某位很有钻研精神的同事在陕西部署系统之际,通过与某品牌网闸工程师的沟通,我们自己汇总出来的,也许与实际并不相符,但这种描述,理论上貌似是可行的,谨供参考。 2、网闸穿透原理 2.1支持几种协议穿透 如上文所述,穿透性网闸,支持好多种网络协议,比如http、ftp等,下面以ftp协议的穿透为例,描述一下其具体的原理: 从图中可以明显看出,网闸对FTP协议的穿透,关键就在于两点:一是利用FTP协议的规范性,就可以模拟FTP服务器端,接受并解析请求,然后再一层层转发该请求直到真实的服务器端;二是通过这种转发,其内部实现可以利用自己的固有的安全协议,对数据进行分片、传递和重组; 2.2支持数据库同步 另外穿透性网闸,一般也都支持数据库同步,其实质并不是真的数据库穿透,也就是说网闸一边的系统,是肯定不能直接访问到另一边的数据库,其同步的原理,大致就是通过相关设置,使得数据库中某张表的数据一旦变更(增、删、改),就能够被网闸检测到,并能将其按一定规则组织成数据包交换到网闸的另一侧,同时网闸另一侧能够根据相关设置,主动去更新目标数据库中对应表的数据,具体示意图如下:

用于GNSS的SpT星载原子钟及时间系统介绍

第36卷第10期2011年10月武汉大学学报 信息科学版 Geo matics and Informat ion Science of W uhan U niver sity Vo l.36N o.10 Oct.2011 收稿日期:2011-09-12。 文章编号:1671-8860(2011)10-1177-05文献标志码:A 用于GNSS 的SpT 星载原子钟及时间系统介绍 王庆华1 Droz Fabien 1 Rochat Pascal 1 (1 S pectraT ime 公司,Vauseyon 29,瑞士纳沙泰尔,2000,瑞士) 摘 要:研究了空间铷钟和被动型氢钟的地面批量和寿命试验测试结果,以及卫星在轨试验所达到的最新性能结果。基于这些星载钟的试验结果,对全球卫星导航系统的地面时间站的关键设备及其相关算法作了简要描述,并介绍了一种新颖的在轨技术,即从星载原子钟组(ON CLE)直接产生高度稳健的时间频率信号。关键词:星载原子钟;卫星导航系统;氢钟;铷钟;时间系统中图法分类号:P228.42 准确及高稳定度的宇航级原子钟是精密卫星导航系统中的关键设备,现有的美国全球定位系统(GPS )和俄罗斯全球导航卫星系统(GLONASS),以及即将到来的中国北斗卫星导航系统、欧洲伽利略卫星导航系统、印度区域性卫星导航系统(IRNSS )和日本准天顶卫星系统(QZSS)都装载着不同类型的原子钟。 宇航级原子钟必须满足从发射到多年自动运行条件下的严格要求:确保在整个项目寿命期间满意可靠的工作性能,满足对其质量、体积及功耗的限制,经受发射环境(如冲击、加速度、振动)和工作环境(真空、热循环、电磁干扰和电磁兼容、辐射、磁场及其他空间危害)的能力。 不同航天任务对空间原子钟类型的选择是通过对可靠性、质量、性能及价格等诸多因素综合权衡后的结果。表1列出了各导航系统中应用的不同类型的星载原子钟,其中伽利略星载钟的选择考虑到可靠性(技术多样性)和12a 伽利略任务的寿命要求,采用了 双钟技术 。 表1 不同导航卫星系统中的星载原子钟T ab.1 Onbo ard A tomic Clo cks on Different Nav igat ion Systems 美国GPS 俄罗斯GLONASS 欧洲伽利略中国北斗印度IRNSS 日本QZSS 铷钟铯钟 氢钟铷钟 铷钟 铷钟 铯钟铷钟 (未用于GPS IIR) SpectraTime 公司(SpT ,原T em ex Neuch -a ^tel Time 公司)为欧洲、中国和印度的多个导航系统以及其他空间项目提供空间铷钟和被动型氢钟[1],并为全球卫星导航系统的地面精密时间主站和未来星载频率系统提供高性能的时频同步设备和解决方案。 SpT (Spectra T ime)公司为多个导航系统(欧洲、中国和印度)及其他空间项目提供空间铷钟和被动型氢钟。伽利略在轨验证试验卫星(GIOVE)于2005-12和2008-04的两次发射,以及北斗卫星的相继发射,使这两种原子钟技术拥有了若干年的飞行经历。迄今为止(2011-01)SpT 公司已生产交付了60多台铷钟和15台被动型氢钟的飞行件,并进行了批量钟的特性鉴定。 1 空间铷钟(RAFS)和被动型氢钟 (PHM) 伽利略在轨验证试验卫星(GIOV E)于2005-12和2008-04的两次发射,以及北斗卫星自2009-04的相继发射,使这两种原子钟技术拥有了若干年的飞行经历。迄今为止SpT 公司已生产交付了60多台铷钟和15台氢钟的飞行件(正样),并进行了批量钟的特性鉴定。1.1 铷钟地面性能 在于1991年启动的为Radio -Astron 航天任务设计的铷钟基础上,SpT 公司自1996年起开展了铷钟在导航领域的研制工作。

从访谈看我国原子钟研制水平

从访谈看我国原子钟研制水平 弄虚作假,夸大其词——真TM恶心! 编者按:十年前,国家为落实“科教兴国“的伟大战略,启动了在中国教育和科学发展史上具有开创性意义的“211工程”。工程的实施,在学科建设、人才培养、科技创新等方面为北京大学这样一所百年名校的发展,提供了重要的物质支持和精神支撑。在短短的十年左右的时间中,全体师生团结进取,开拓创新,以奋发向上的精神面貌和丰硕的学术科研成果,为中华民族的进步不断作出着新的贡献。我们将陆续推出——回眸北大“211工程”的系列报道,让大家在了解和思考中,进一步增强建设世界一流大学的豪情壮志,在新阶段的历史征程中,不负国家和人民的期望,书写更加辉煌的篇章。 2006年4 月17,18号北京大学将接受“211”工程二期项目的验收。“构建新一代原子钟研究平台”正是“211工程”中重要的一个项目。在迎接验收前夕,记者特地采访了该项目的带头人、北京大学信息科学技术学院副院长、博士生导师、量子电子学研究所所长、教育部量子信息与测量实验室主任陈徐宗教授。 记者:陈教授您好!首先非常感谢您在百忙中接受我的采访!您知道再过10天我们北京大学就要接受“211”工程二期项目的验收,您可以谈一下在过去几年中我们这个项目获得“211”工程资助的资金数额以及在这些资金的资助下推动了哪些研究项目,进展如何呢? 陈教授(以下简称陈):好的,我也正想利用这个机会向大家汇报一下。在过去几年中我们这个项目获得了“211工程”二期资金300百万,利用这批资金我们主要做了三件事: 第一,研制成功我国(也是世界上)第一个长期连续运转的光轴运铯原子钟(至今已连续运转2年多),长期稳定度达:10-10,准确度到达10-11打破了美国等的禁运,满足国内地面高精度小型化原子钟的需求;第二,研制出高性能的铷原子钟,使铷原子钟稳定度从目前的1×10-13/日提高到2-3×10-14/日的国际先进水平,该原子钟已被选为我国二代卫星导航系统的核心部分; 第三,我们建立了新型原子钟的基础研究平台,该平台可以开展以超冷原子与超高精度光学梳状发生器为基础的新型原子钟研究,取得的成果为: (1)实现了玻色—爱因斯坦凝聚,获得了中国稳定最低的物质材料,温度为50纳开尔文,而绝对零度是0开尔文,我们知道绝对零度是无法实现只能靠近。 (2)实现了多种原子激光(包括:脉冲原子激光、连续原子激光、准联系原子激光、磁场加速原子激光等)。国际上共有43个实验室获得了玻色—爱因斯坦凝聚,其中只有8个获得了脉冲原子激光,我们北大量子电子实验室就是其中之一。而连续原子激光世界上只有2个实验室获得,一个是2005年诺贝尔物理学奖获得者德国慕尼黑大学教授、马克斯普朗克-l量子光学研究所所长Theodor.W.Hansch教授领导的小组,另一个就是我们北大的实验室。 (3)建立了高精度飞秒锁相光梳与半导体激光频率标准测量系统。利用此平台,我们获得了国际973项目:“超冷原子光晶格微波原子钟”、“主动式钙原子光钟”、“主动式钙原子光钟”与国家自然科学重大基金项目“光学频率向微波频率精密传递”等项目的支持。 记者:听了陈教授的介绍,真是欢欣鼓舞!陈教授,我对您刚才提到的一些比较专业的术语比如玻色—爱因斯坦凝聚、一些数据的实际概念都不是完全了解。另外我也想问一下原子钟的工作原理。 陈:首先玻色—爱因斯坦凝聚是爱因斯坦在70年前提出的,我们知道在常温下原子是很活跃的,很难控制,而到达一定低温后所有的原子会表现出同一个状态形成一种“凝聚”。打个不恰当的比方——本来操场上有很多穿着各种衣服在锻炼的同学,他们打球、踢球、跑步等等,而现在让他们都穿上统一服装做广播体操,并且假设每个人都是一模一样的。而玻色—爱因斯坦凝聚状态下的原子就类似这个情形。至于上面所说的一些数据,10-12也就是说原子钟30万年差一秒,我们现在研制成功的10-15也就是说3000万年差一秒。 而天稳定度我们这样说吧,卫星在运转过程会出现偏差,每天都要调整,如果卫星携带的原子钟天稳定度高,那么调整幅度就比较小,调整起来就比较方便。至于原子钟的工作原理嘛,我们知道电子在原子内进

新技术应用施工方案.doc

迎宾花苑5#、6#住宅楼工程(二标段) 新 工 艺 、 新 技 术 施 工 方 案 阳城县华厦建筑安装有限公司

目录 一、编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、工程目标 (3) 3.1工程质量目标 (3) 3.2施工工期目标 (3) 3.3现场管理目标 (3) 3.4安全生产目标 (4) 四、新技术的应用 (4) 4.1混凝土裂缝控制技术 (4) 4.2聚合物改性沥青防水卷材施工技术 (11) 4.3钢筋连接技术 (11) 4.4地辐热施工技术 (15)

一、编制依据 1、编制说明 项目部在领取施工图纸后,立即组织了工程技术人员进行了认真地学习和分析,综合分析了本工程的结构特点、装饰要求、地理环境,结合我公司的施工力量等各项优势,我们将按“精细管理,每建必优”的企业管理方针,投入到本工程的施工中去,确保优质、高速、安全、文明的完成施工任务。 2、编制依据 1、本工程建筑、结构等施工图纸; 2、勘察院提供的《岩土工程勘察报告》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《民用建筑设计通则》 5、《住宅建筑规范》 6、《混凝土结构设计规范》 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 8、《钢筋焊接接头试验方法标准》 9、《钢筋焊接及验收规程》 10、《屋面工程施工质量验收规范》 11、《建筑安装工人安全技术操作手册》 12、《建筑施工安全检查标准》 13、《建筑机械使用安全技术规程》

14、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 15、国家的有关规范、规程和标准 16、公司的质量保证体系和质量安全标准 二、工程概况 序号项目内容 1 工程名称迎宾花苑5#、6#住宅楼工程(二标段) 2 工程地址阳城县西河乡王曲村东南 3 建设单位阳城县永盛房地产开发有限公司 4 设计单位太原市大陆建筑设计事务所 5 监理单位晋城市九鼎建设监理有限公司 6 质量监督站阳城县工程质量监督站 7 总承包单位阳城县华厦建筑安装有限公司 8 合同承包范围施工图设计范围内土建及安装 9 合同工期365天 10 合同质量要求合格 11 建筑层数地下一层,地上六层 12 结构形式砖混结构 13 基础类型筏板基础 14 建筑面积总建筑面积7836.58㎡

某公安局网闸应用建议方案

一.需求分析 某公安局网络安全报警处置中心发现网络犯罪、处置网络犯罪虚拟与现实之间架起的一座安全桥梁。报警处置中心可以对党政机关、金融机构、新闻媒体、能源交通、邮电通信、科研院所、大专院校、军工企业等重要领域的计算机信息系统,实施远程实时在线监测。对病毒侵蚀、黑客攻击、破坏系统以及其他网络违法犯罪行为,将实现实时预警、报警、应急响应和现场控制,打击网络犯罪有了一张无形有质的巨网。将24小时不间断接受来自网络的报警。报警者只需在该网站填写一张“报警单”(包括报警人的姓名、联系方法、报警内容等信息),而这些信息对外则完全保密。如何保护内部数据的安全是目前一个很重要的问题。 2.某公安局网络的网络现状 某公安局网络现在的网络拓扑图: 2.1 网络结构说明 某公安局报警处置中心网和公安内网通过交换机组实现了网络的互联。 3、某公安局网络隔离与信息交换建设需求 鉴于现有的网络状况,依据我某公安局信息化建设的规划,此次建设应达到以下目标:

某公安局网闸使用建议方案 2 1、从管理和技术角度上,建立多层安全体系,保证局域网信息和各应用 系统的安全性、保密性。同时在保持报警处置中心网和公安内网物理隔离的同时, 进行适度的、可控的的数据交换。保护某公安局内部网络的安全,实现隔离,防 止外网黑客的攻击。 2、实现报警处置中心网服务器和公安内网服务器之间的数据交换 3、对某公安局各个部门人员文件交换、上网进行身份认证控制,并实现 分组管理。 4、详细记录每个人员工通过网闸文件交换、上互联网及邮件传输日 志,做到有案可查。 4、某公安局网络隔离与信息交换设计拓扑图 根据对某公安局网络建设需求分析,我们提出某公安局网络隔离与信息建设 方案。根据某公安局的网络安全需求,我们在改变原结构情况下做统一平台管理 规划。改造后的总体网络拓扑结构图: 我们把TIPTOP 物理隔离网闸内口联接某公安局报警处置中心网中心交换机, 网闸外口连接某公安局电子政务交换机。通过网闸实现了某公安局报警处置中心与 某公安局公安内网的隔离,但也可以实现一定安全度上的数据交换。通过TIPTOP 网闸,某公安局报警处置中心网和公安内网的服务器能够进行数据交换。TIPTOP 网 闸还实现了对某公安局报警处置中心网和公安内网各部门文件交换身份认证与管 理。

LPRO-101(铷原子钟)

LPRO Rubidum Oscillator USER’S GUIDE and INTEGRATION GUIDELINES S/O/102502D LPRO Rubidium Oscillator for Time & Frequency Reference

Datum — Proprietary Copyright 2000 Datum All Rights Reserved Printed in U.S.A. This material is protected by the copyright and trade secret laws of the United States and other countries. It may not be reproduced, distributed or altered in any fashion, except in accordance with applicable agreements, contracts or licensing, without the express written consent of Datum Irvine. For permission to reproduce or distribute please contact: Publications Supervisor, Datum Irvine, 3 Parker, Irvine, CA 92618-1605. Ordering Information The ordering number of this document is S/O/102502D. To order this document, call 949 598 7600 and ask for the Datum Irvine Sales Department. Notice Every effort was made to ensure that the information in this document was complete and accurate at the time of printing. However, the information presented here is subject to change. Applicable Patents This product is protected under the following U.S. patent numbers: 4,661,782; 5,457,430; 5,489,821; 5,656,189; 5,721,514 and patents pending. Trademarks X72 is a registered trademark of Datum. Other trademarked terms may appear in this document as well. They are marked on first usage. Warranty Datum provides a 2 year warranty on this product.

建筑工程施工新技术的研究与应用(1)

建筑工程施工新技术的研究与应用 摘要:进入21世纪以后,我国的建筑行业进入了崭新的发展时期,特别是对于各种施工新技术的研究与应用,不但推动了我国建筑行业的技术革新,而且有利于实现与世界建筑行业先进国家的接轨。从我国建筑行业的发展现状而言,施工新技术的研究与应用中仍然存在一定的弊端,这是必须及时得到改进与完善的,否则将严重影响到我国建筑行业的整体发展和全面进步。 关键词:建筑工程;施工新技术;研究;应用 在我国社会经济高速发展的时代背景下,国内建筑行业在整体工艺和技术水平上有了稳步的提升,特别是某些工程的单项施工技术已经位于世界领先地位,这与广大工程技术人员的努力是分不开的。从我国建筑行业宏观发展的角度进行分析,对于建筑工程施工新技术的研究与应用仍然有待进一步提高,而且要逐步转变技术管理模式由粗放式管理向集约化管理的转变。在我国建筑行业的今后发展中,只有在对国内外先进施工技术进行综合研究和分析的基础上,不断加强技术管理经验的总结和积累,才能逐步形成具有中国特色的建筑工程施工技术体系,并且提高其实际应用效率和质量。 1我国建筑工程施工新技术的发展状况 在我国科学技术水平整体提高的环境下,国内建筑工程的施工技术也呈现出了集约化、智能化、科学化的发展趋势。进入21世纪以后,国内建筑行业的发展环境发生了较大的变化,特别是部分国际知名建筑施工企业相继入驻中国建筑市场,明显增加了国内建筑施工企业的竞争压力,因此,在国内建筑施工企业的生存与发展中,加强对于施工新技术的研究与应用已经成为时代发展的必然趋势,并且直接关系到我国建筑施工企业的今后命运。 从社会生产力发展的角度进行分析,建筑工程施工新技术的研究与应用具有鲜明的时代意义,在有效解决传统施工技术瓶颈问题的基础上,有利于进一步提升建筑工程的施工效率和质量。建筑工程施工中各种新技术的广泛应用,有利于建筑施工企业加强施工成本控制,并且全面提升施工的进度和安全,为国内建筑行业的科学发展和创新进步提供了更为广阔的舞台。

网闸典型应用方案范文

网御SIS-3000 安全隔离网闸典型案例网上营业厅”的安全解决方案

目录 1.前言错误!未定义书签。 2. 需求分析...................................... 错误!未定义书签。 3 网络安全方案设计错误!未定义书签。

1.前言 Internet 作为覆盖面最广、集聚人员最多的虚拟空间,形成了一个巨大的市场。中国互联网络信息中心(CNNIC)在2002年7月的“中国互联网络发展状况统计报告”中指出,目前我国上网用户总数已经达到4580 万人,而且一直呈现稳定、快速上升趋势。面对如此众多的上网用户,为商家提供了无限商机。同时,若通过Internet 中进行传统业务,将大大节约运行成本。据统计,网上银行一次资金交割的成本只有柜台交割的13%。 面对Internet 如此巨大的市场,以及大大降低运行成本的诱惑,各行各业迫切需要利用Internet 这种新的运作方式,以适应面临的剧烈竞争。为了迎接WTO的挑战,实现“以客户为中心”的经营理念,各行各业最直接的应用就是建立“网上营业厅”。 但是作为基于Internet 的业务,如何防止黑客的攻击和病毒的破坏,如何保障自身的业务网运行的安全就迫在眉睫了。对于一般的防火墙、入侵检测、病毒扫描等等网络安全技术的安全性,在人们心中还有很多疑虑,因为很多网络安全技术都是事后技术,即只有在遭受到黑客攻击或发生了病毒感染之后才作出相应的反应。防火墙技术虽然是一种主动防护的网络安全技术,它的作用是在用户的局域网和不可信的互联网之间提供一道保护屏障,但它自身却常常被黑客攻破,成为直接威胁用户局域网的跳板。造成这种现象的主要原因是传统的网络安全设备只是基于逻辑的安全检测,不提供基于硬件隔离的安全手段。 所谓“道高一尺,魔高一丈”,面对病毒的泛滥,黑客的横行,我们必须采用更先进的办法来解决这些问题。目前,出现了一种新的网络安全产品——联想安全隔离网闸,该系统的主要功能是在两个独立的网络之间,在物理层的隔离状态下,以应用层的安全检测为保障,提供高安全的信息交流服务。

空间冷原子钟

空间冷原子钟 从日晷、漏刻计时器(水钟、沙漏等)的出现,到摆钟、石英晶体钟的发明,人类对于时间的把握越来越精确。而从1948年第一台原子钟发明至今,人类计时的精度更是以几乎十年一个数量级的速度提高。2016年9月,由中国科学家研制的世界上第一台在轨进行科学实验的空间冷原子钟(space cold atomic clock),随着中国的天宫二号空间实验室发射升空。空间冷原子钟这一“高冷”的术语带着国人的热情与自豪,成为热词。空间冷原子钟的原理是将激光冷却原子技术与空间微重力环境相结合,在空间轨道上获得比地面上的线宽要窄一个数量级的原子钟谱线,从而进一步提高原子钟精度。这是原子钟发展史上又一个重大突破,在计量学、基础物理、守时、全球导航定位系统等方面都有非常重大的科学研究和工程应用价值。 ●中科院上海光机所研制的“空间冷原子钟”搭载“天宫二号”发射升空,将成为国际上首台在轨运行并开展科学实验的“空间冷原子钟”,同时也是目前在空间运行的最高精度的原子钟。“空间冷原子钟”将激光冷却技术和空间微重力环境结合,有望实现10-16量级的超高精度(约3000万年误差1秒),将目前人类在太空中的时间计量精度提高

1~2个数量级。――《空间冷原子钟专题》(中国科学院上海光学精密机械研究所官网,2017年9月) ●空间冷原子钟主要包括物理单元、微波单元、光学单元和控制单元四大组成部分,每个单元都有非常高的技术指标,其工作原理是利用激光冷却和俘获技术获得接近绝对零度(μK量级)的超冷原子团,然后采用移动光学黏团技术将其沿轴向抛射。在微重力环境下,原子团可以做超慢速均速直线运动。处于纯量子基态上的原子经过环形微波腔,与分离微波场两次相互作用后产生量子叠加态,经由原子双能级探测器测出处于两种量子态上的原子数比例,获得原子跃迁几率,改变微波频率即可获得原子钟的谱线Ramsey条纹。预计微重力环境下所获得的Ramsey中心谱线线宽可达0.1 Hz,比地面冷原子喷泉钟谱线窄一个数量级,利用该谱线反馈到本地振荡器即可获得高精度的时间频率标准信号。――《超高精度空间冷原子钟》(中国科学院空间应用工程与技术中心官网,2016年9月6日) ●空间冷原子钟研制和运行的成功对于基础物理学的研究及科技的应用都意义非凡,比如:空间站内的冷原子钟对卫星上的传统热原子钟进行不受地球大气影响的校准,以及与地面喷泉原子钟形成空-地、地-空、地-地的完整校准。由于卫星全球定位系统的核心技术就在于原子?的精准度,空间冷原子钟的在轨持续运行会大幅度地提高GPS的定位精

现代授时技术及其用途

现代授时技术及其用途–概述 摘要:涵盖的内容 1、基本的准备知识:单位制、频率基、标准器、频标比对方 法和测量技术。一些内容在“时间与频率测量”中学习,而针对性的频标比对和时间测量等内容在本课程中讲。教材,根据情况不断重复和复习。 2、各种可用的传输载体和途径(无线),时间–空间关系 3、时间和频率信号在授时传递中信号的特点及其处理、测量 技术(扩展) 4、重要的基础:时间同步、相位同步(同频、同相)、相位群 同步。源端和用户端的区别, 周期性(1pps)和非周期性的区别、灵活性;相互间的相关性 5、特有的授时比对方法:三种,单、双、共 6、关于授时技术的应用–其重要性反映了学习的价值。导航 定位、时间同步、电力故障检测、国防军工、航空航天等。注意时–空关系。 7、同步技术的扩展:频率准确度、稳定度的传递,例如在原 子钟等量子频标中。 8、授时、定位、导航系统中的一些关键技术:星载钟、时频 信号生成和保持、星–地、星间、地–地的同步监测等。 9、最新的技术进展 10、GPS等全球定位系统

11、 方法、实验(理解)、和科研的关系。 概述 与其他物理量在量值传递等方面很大的不同,时间和频率信号的准确传递可以借助于电磁波信号以无线的方法进行。这主要是因为光和电磁波信号传递速度的高精度以及快速的原因。 高精度传输的参考时间信号是官方的国际时间,协调世界时UTC ;高精度传输的参考频率(时间间隔)信号是国际原子时TAI 。它们都是由国际度量局BIPM 产生的。授时技术的目的是完成全部(全球)或者局部的时间的一致。 授时技术从最初主要是用于时间和频率标准器之间的准确比对及量值传递。这常常表现为频率信号的校准和时间的同步等。而近年来它也更多地被用于导航定位、通讯、大系统的管理和协调、电力传输中的故障检测等。另外,授时技术的用途也更多的表现在导航和长度的精密测量及控制方面。经过了几年对本课程的讲授,我们感觉到应该在更广义的范畴内把授时问题的内涵、相关知识、可应用的领域以及针对不同情况时的灵活应用等交待的更明白。这样才能发挥它的功能。 用符号S 表示电磁波传播的距离、V 表示电磁波传播的速度、d 表示传播延迟,则 d=V S (1) 对于天波一般取V 等于光速c ;对于地波,根据大地导电率的不同,V 不等于光速,要作相应的修正。此外,能否准确的计量出电磁波信号传播的实际距离也是确定各种发播手段准确度高低的关键。 从计量学的发展中,可以看到一条规律。也就是因为时间和频率量的高精度和便于数字化处理等优点,对于其他量值的测量和处理从高精度的考虑就有向频率或者时间量靠近的趋势。同样,又由于时间和频率量便于高精度传输的优点 (其他量值,如电压等就很难通过这样的途径准确的传输),除了利用这种传输单一地进行时间或者频率量的传递和比对外人们还千方百计地把可能转换或者以时间量值为代表情况下实现其他对象的比对、统一等目的。所以在全球定位星系统(GPS)发展的初期,就有人预测这个系统能够发挥的作用的广度和深度将取决于人们的想象力。如果说,在时间和频率领域授时技术主要的功能是完成时间的同步和频率量值的一致,那末在更广泛的领域它将以时间、相位或者频率为纽带实现不同的控制对象在大空间的统一。这里,最明显的例子就是电力系统的管理、控制和故障检测;在通讯方面对于图像和文字资料的传输所需要的系统等。 为了学习方便,我们先把本课程中的关键的缩写词汇列表如下: (有印象,不要求记;在许多文献中大量应用) BIPM: Bureau International des Poids et Mesures C/A 码:进入探测粗码(Coarse Acguisition of Clear Access) CRL: Communications Research Laboratory, Tokyo CV: Common View

交换机、防火墙、网闸等

进入正题,今天说说硬件防火墙的端口映射配置,以及端口映射的应用。所谓端口映射,就是把“某个IP地址的某个端口(也叫套接字)映射到另一个IP地址的某个端口”,其实和NAT一样,本来都是路由器的专利。但出于加强安全性的考虑,一般现在在内网出口布置的都是硬件防火墙,路由器的大部分功能也能实现。当然了,现在的新趋势是IPS。。。 时下IPv4地址短缺,一个单位有一两个固定IP就算不错了,要实现内部网多台主机上公网,不用说需要作NAT,把内部私有IP转换成公网IP就搞定了。但如果需要对外发布一个以上的网站或其他服务,或是没有VPN但需要作多台主机(服务器)远程控制,一两个IP怎么说也是不够的,这种时候就需要用到端口映射了(莫急,这就开始说了)。 一般来讲,防火墙的默认包过滤规则是禁止,如果不做端口映射,外网地址的所有端口都是关闭(隐藏,检测不到)的,不允许从外网主动发起的任何连接(这就是在内网使用某些P2P软件显示“您的外网端口无法被连接”之类信息的原因)。下面结合实际讲讲配置。俺公司两台防火墙,一台天融信一台联想网御,联想网御作外网应用。比如,现有如下需求: 外网IP地址123.123.123.123,需要将内部网192.168.1.10和192.168.1.11两台服务器上的HTTP服务对外发布。 外网地址只有1个,外网地址的80端口也只有1个,既然要发布两个HTTP,也就不必(也没办法)拘泥于80端口。我们可以随便选择外网的端口号,比如,指定外网地址 123.123.123.123的8080端口映射至内网192.168.1.10的80端口,指定外网地址 123.123.123.123的8081端口映射至内网192.168.1.11的80端口。这里,如果没有特殊要求,外网端口的选择是任意的,外网用户只要在IE的地址栏输入“123.123.123.123:端口号”就可以访问相应服务。当然,也可以指定外网地址123.123.123.123的80端口映射至内网192.168.1.10的80端口,这样用浏览器访问时就不用加端口号。 添加端口映射配置的步骤,各品牌的防火墙不太一样,但大同小异。 比如,天融信没有专门的端口映射配置,直接在NAT中配置即可。进入防火墙引擎-地址转换-添加配置,源area选择接外网的以太网口,源地址选any(有特殊需要的可以做源地址限制),源端口为空即可(即允许源端口为任何端口);目的area为空(空即任意),目的地址选择外网地址123.123.123.123(需预先定义),服务选择TCP8081(或TCP8082,服务也需要预先定义),下面目的地址转换为192.168.1.10(192.168.1.11),目的端口转换为80(HTTP),启用规则即可。 网御直接有专门的端口映射配置,比较好理解,添加规则,选择源地址(any,或自定),对外服务(8080或8081),源地址不转换,公开地址选外网地址(123.123.123.123),内部地址选择内网服务器地址(192.168.1.10或192.168.1.11),内部服务选80,启用规则即可。 至此,我们实现了两条端口映射规则:123.123.123.123:8080--192.168.1.10:80和123.123.123.123:8081--192.168.1.11:80。 同理,我们如果想让p2p软件在内网能正常工作的话,即让外网用户能连接p2p软件的监听端口,也需要作端口映射。比如,如果内网192.168.1.13运行Bitcomet监听22345端口,

网闸与防火墙的区别(原理篇)

我们先说说下一代防火墙的原理 网络拓扑: 说明:这是一个典型的防火墙组网,防火墙一般常用的功能有:ACL、VPN、IPS、防病毒、DDoS防护等等。 基本处理流程: 数据包从Internet进入防火墙,防火墙经过以下动作: (1)首先匹配ACL进行包过滤,检查是否符合ACL设置的允许规则。 (2)进行严格的状态化监测,主要是TCP/UDP/ICMP协议。 (3)利用已有的IPS规则对数据包内容进行匹配,检查数据包是否合法。 (4)其他略。 产品定位: 部署位置:网络边界 作用:可以防止一些已知威胁,不能保证绝对的安全。 我们再来看看网闸的原理 网络拓扑:

说明:这是一个典型的网闸使用拓扑,在办公网和业务网之间使用网闸进行隔离交换。 基本处理流程: 数据包在办公网和业务网之间交换,以办公网传送数据到业务网为例 (1)办公网的数据首先到达网闸的外网处理单元,被剥离了IP头部只保留原始数据。(2)通过防病毒、入侵检测模块对原始数据进行检查。 (3)通过预订设置的白名单、过滤规则(文件字、文件名等)等安全策略进行检查。(4)通过摆渡芯片(类似U盘的过程),把原始数据传输到内网,由内网处理单元重新封包发给客户端。 产品定位: 部署位置:网络边界(涉密与非涉密、高安全与低安全区域) 作用:防止泄密,按预设的规则进行摆渡数据交换。

总结: 通过以上原理说明和对比,不难发现两个产品的定位是不同的,不存在网闸和防火墙区别是什么的问题,因为两种产品本身就是不同东西,他们为解决客户不同的问题而生,不存在替代性关系,一个机构的安全既需要防火墙也需要网闸,只有系统性的设计规划网络,才能保

原子钟证明原子是带电的

原子钟证明原子是带电的 云南曲靖云维股份大为制焦电仪黄兆荣 原子核与电子的电荷是不会抵消的,电荷是物质,物质是不会扺消的,原子核是高电位,电子是低电位,而不是正电荷和负电荷。 下面的文章是搜弧科技报道,文章就证明这一点。 原子钟是怎样工作的?2017-03-02 16:43 钟表最明显的作用就是记录时间,所有的钟表都是通过计数“谐振器”的“刻度”来做到这一点的。 在摆钟中,谐振器是钟摆,并且时钟中的齿轮通过计数钟摆的谐振(来回摆动)来跟踪时间。摆锤通常以每秒一次的摆动频率共振,时钟的精度由谐振器在指定频率的精度决定,精度最高的也只有每年一分钟左右的误差。原子钟是使用原子的谐振频率作为其谐振器的时钟,其精度高达两千万年才误差一秒。基本上,原子在吸收或发射能量时会出现共振或“振动”。 原子由原子核与外层电子组成,原子核带正电,带负电的电子绕着原子核运动。元素中的电子都处于不同的能级,即它们与原子核的距离不同。但是在每个元素中,电子只能处于一个特定的能级或“轨道”。 当电子吸收能量时,它们会跃迁到更高的能量状态(将其看成是远离原子核)。当电子释放能量时,它们会跃迁到较低能量状态(将其看成是接近原子核),损失的能量作为电磁辐射(微波、光波等)被释放出来。能量状态之间的这种跃迁就是原子钟要测量的“振荡”。 这种方法的优点是原子以非常一致的频率谐振。原子钟使用铯,每个铯原子都会以完全相同的频率共振,铯-133每秒振荡9192631770周期。这种精度与其他类型的时钟完全不同,因为它不受像温度这样的环境问题的影响——这就是原子钟如此精确的原因。 所以用铯我们的时钟可以精确到1/9192631770秒! 如何制造铯原子钟? 为了制造原子钟,首先加热铯,使得原子沸腾,沿着保持高真空的管道传送。首先,它们通过一个磁场,能筛选出处于合适能量状态的原子。然后,它们通过一个很强的微波场。微波能量的频率在一个较小频率范围内向后和向前扫描,使得在每个周期中的某一点,穿过恰好9192631770赫兹的频率。微波发生器的范围已经接近这个精确的频率,因为它来自一个精确的晶体振荡器。当铯原子接收了频率完全精确的微波能量时,它将改变其能量状态。 在管道的远端,另个一磁场把已改变能量状态的原子分离出来,前提是该微波场处于完全精确的频率。管道端部的探测器检测出与其撞击的铯原子数比例,因此当微波频率完全精确时,结果达到峰值。然后,用该峰值进行必要的微小校正,以使晶体振荡器和微波场在频率上达到准确。最后将该锁定频率除以9192631770,就得到现实中所需的每秒一个脉冲。 磁场是对带电粒子有作用力,故原子是带电的

光镊技术在原子物理和生命科学中的应用与发展

光镊技术在原子物理和生命科学中的应用与发展 信息工程系 王 坚 [摘要] 激光陷阱和控制、操作中性微小粒子的光镊技术是以光的辐射压原理为基础的,利用光与物质间动量的传递的力学效应形成三维梯度光学陷阱。光压的实际应用在20世纪激光诞生后才得以实现。由于激光突出的高方向性、高相干性、高亮度产生的辐射压高于一般的光,所以使得基于光压原理的光镊能够被发现并运用。光镊能够捕获和操纵微米尺度粒子成为捕获操纵粒子独特且有效的手段,并且这种方法在物理和生物科学等领域掀起了一场技术革命。本文简要回顾了早期光镊技术在原子物理和生命科学中的应用与发展,以及当代光镊技术研究的最新成就。 [关键词] 激光陷阱,光镊,激光 1. 引言 光镊是基于光的力学效应的一种新的物理工具,它如同一把无形的机械镊子,可实现对活细胞及细胞器的无损伤的捕获与操作。光镊的发明正适应了生命科学深入到细胞、亚细胞层次的研究趋势,也为生物工程技术提供了一种新的手段。仅仅20年光镊的应用已展示其在物理和生命科学领域中无限美好的应用前景。 2. 光镊技术原理 2.1光压原理 光镊技术是基于光压原理的,光压原理在牛顿和开普勒时期就已经提出来了但是一直都没有什么应用。光的压力原理早期只有在天文学中有些应用,德国的天文学家开普勒,在17世纪初提出彗尾之所以背向太阳的原因是,其受到了太阳辐射光压的作用力。因为只有在天文学研究中当光的强度和距离都非常大的时候,光压对物质的影响才会明显的表现出来。1873年Maxwell 从光的波动理论角度根据电磁理论推导出了光压的存在(电磁辐射压)并且给出了垂直入射到部分反射吸收体表面的光束的光压为: ()R c E p +=1 其中,E 为每秒钟垂直入射到12m 上的能量,c 为光速,R 为物体对光的反射系数。

建筑工程新技术应用

新技术的应用 我局将在本工程施工准备时,本着合理、实际、科学、系统的原则,编制施工组织设计,细化施工方案及各种技术措施,强调保证质量、工期、安全、文明施工等各项施工措施,并极力推广应用新技术、新科技成果。根据本工程特点,我局拟采用以下建设部推广使用的新技术,在单项新技术实施前将报业主、监理审批认可后实施。 1平面施工放线技术 本工程平面形态为圆弧与矩形相对叠合,施工放线较为困难,我局将使用先进的全站仪,该仪器具有精度高、反映快等特点,可距离放样、抄平测量、间接测量、坐标测量、偏镜测量、等分距放样、断面测量、水平角复测等,解决施工放线的难题。 2清水砼模板体系支设技术 我局在本结构施工中将采用新型竹胶大模板,此模板浇筑砼具有外观效果良好、劳动强度低、施工程度快等优点,我局在武汉体育中心用此模板施工的砼达到清水砼的效果。 3粗钢筋连接技术 本工程结构较复杂,钢筋接头较多,为了保证质量、节省能源、保护环境,我局将采用粗钢筋直螺纹、电渣压力焊、熔槽帮条焊连接技术,此连接技术具有操作简单,施工工效快,质量可靠等特点,具有很好的经济和社会效益,是建设部推广应用的重点项目。 4超长结构无缝施工技术 本工程师的二层结构和看台等部分均属超长结构,为了避免砼产生收缩裂缝,在砼中掺入适量的膨胀剂,同时设置砼膨胀加强带,使其既能保证砼强度又能使其产生的预压应力抵消砼收缩产生的拉应力,从而保证质量,缩短工期。 5砼无水养生技术 为了确保混凝土的施工质量和养护质量,避免出现裂缝,我局拟采用先进的无水养生技术;在楼板砼浇捣完毕后覆盖塑料薄膜和草袋进行养护,使混凝土内外温差不超过25度,梁柱涂模养护14d以上。 6建筑节能技术 本工程为体育综合训练馆,对隔音、保温要求较高,隔墙采用加气砼砌块,该材料具有隔音效果好,保温性能强等特点,同时节约大量耕地,充分利用工业废料,减少了城市污染。 7新型防水材料应用技术 该工程层面防水采用新型建筑防水材料SBC120系列聚乙烯丙纶复合防水卷材,确保屋面的防水效果。 8预拌砼泵送技术 本工程全部采用商品砼,用砼输送泵输送,能够确保砼的质量,提高工程工期。9钢结构网架及彩色复合压型钢板应用技术 体育馆屋盖系统采用目前流行的钢结构网架及彩色复合压型钢板,能够满足体育馆大跨度的需要,同时美观轻盈,效果显著。 10微机管理技术

网闸通用解决方案

伟思隔离网闸通用解决方案 伟思集团

目录 一、网络信息安全概述 (3) 二、安全需求分析 (4) 2.1典型环境 (4) 2.2 潜在的网络威胁分析 (5) 2.3 系统安全需求 (6) 三、政府上网安全方案设计 (6) 3.1 政府上网安全模型 (6) 3.2网络隔离系统的设计 (8) 3.3 ViGap隔离网闸 (9) 四、售后服务 (20) 4.1 售后服务 (21) 4.2 培训计划 (22)

一、网络信息安全概述 网络安全的具体含义是随着“角度”的变化而变化。比如:从用户(个人、政府等)的角度来说,他们希望涉及个人隐私或商业利益的信息在网络上传输时受到机密性、完整性和真实性的保护,避免其他人或对手利用窃听、冒充、篡改、抵赖等手段侵犯用户的利益和隐私,同时也避免其它用户的非授权访问和破坏。 从网络运行和管理者角度说,他们希望对本地网络信息的访问、读写等操作受到保护和控制,避免出现“陷门”、病毒、非法存取、拒绝服务和网络资源非法占用和非法控制等威胁,制止和防御网络黑客的攻击。 对安全保密部门来说,他们希望对非法的、有害的或涉及国家机密的信息进行过滤和防堵,避免机要信息泄露,避免对社会产生危害,对国家造成巨大损失。 总的说来,网络安全就是指对网络中的数据信息提供完整性、机密性和可用性的网络安全服务,使网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到严格保护,不因偶然或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。 信息安全所涉及的内容与信息系统的功能密切相关。例如,提供网上数据传输功能的系统,需要考虑网上传输信息的安全性问题;作为数据中心的数据库服务器,需要重点考虑存储数据的安全保护问题;为众多用户提供数据访问的服务的主机系统,则需要考虑对登录主机用户的认证和对合法用户数据访问权限的控制等等。因此,网络安全环境的建立没有固定的模式,必须依据实际的应用需求采取适当的安全措施。 随着网络安全等级的提高,网络使用的便利性将不可避免地随之下降,而安全维护成本将急剧升高,因此,在考虑网络信息的安全问题时,盲目地提高安全强度反而容易使系统因使用不便、效率低和维护困难而失去使用价值。

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