AES 技术解析
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办公自动化杂志渊上接第26页冤蓝牙4.0技术将搭载在一系列欧乐-B电动牙刷上,包括精密、雅致的新款欧乐-BSmartSeriesR牙刷。具有蓝牙4.0连接功能的SmartSeries特性和优势荫蓝牙4.0连接:通过低功耗蓝牙,将电动牙刷连接至智能手机应用程序;荫震动-旋转-搏动技术:相比普通手动牙刷,牙斑清除效果翻倍;荫6种不同清洁模式:日常清洁、深度清洁、美白、牙龈护理、抗敏感清洁、舌苔清洁;荫兼容6种不同刷头:多动向动力美白型(CrossAc-tion)、精准清洁型(PrecisionClean)、3D美白型(3DWhite)、抗敏感型(Sensitive)、牙线效果型(FlossAction)、三功能型(TriZone);荫压力传感器:当用户刷牙用力过猛时,发送刷牙速度信号并降低速度;荫旅行配件:旅行时保护牙刷和充电器。配备蓝牙4.0连接功能的全新欧乐-B交互式电动牙刷和欧乐-B应用程序将于今年春季在德国限量发售,2014年6月开始全球发售,包括SmartSeries牙刷。全新的欧乐-B应用程序将于5月发布iOS版,8月发布安卓版。关于欧乐-B欧乐-B是逾50亿美元牙刷市场的全球领导者。作为保洁公司旗下一员,该品牌包括供儿童及成人使用的手动和电动牙刷、口腔冲洗器及牙线等用于牙缝间隙的产品。在美国和很多国际市场上,相比任何其他品牌,更多的牙医选择使用欧乐-B手动牙刷。多年以来,原子吸收技术(AtomicAbsorption,简称“AA”)一直是全球高校分析化学系主要的教学内容之一。这些原子吸收分析仪日常运行时都要使用乙炔气体,而乙炔气体的使用在大学里WHS工作健康与安全的内审中已经被认定为属于具有重要危险性的工作环境。然而迄今为止,这种危险在元素分析教学环境中已被认为是不可避免的一部分。安捷伦科技的LDG团队在澳大利亚新南威尔士州已经开始了一个试点项目:用新的微波等离子体原子发射光谱仪(MP-AES)来逐步替代学校这些陈旧的火焰原子吸收分析仪。MP-AES采用创新的技术,无需使用乙炔气体,使用氮气即可进行检测,工作环境更加安全。很多大学的技术人员对这一显著的安全性有着极大的兴趣。这个替代陈旧仪器的项目还能够给使用者带来额外的好处,因为MP-AES日常极低的运行费用可以在替代使用后不断地为用户省钱。目前,新南威尔士大学已经配备了4台新的MP-AES微波等离子体原子发射光谱仪。另外两所大学也提交了MP-AES的技术,正在等待资金到位进行采购。正如悉尼科技大学项目负责人AntheaHarris所说:MP-AES已经纳入我们的本科教学课程,我们向学生们介绍最新的元素分析技术。新的MP-AES技术消除了我们之前不得不在实验室使用乙炔气体的顾虑,而且它提供的多元素分析能力也扩充了我们教学实验可以涉及的范围。LDG团队现在希望将这个仪器替代的试点项目推广到东南亚地区,从而推动MP-AES取代火焰原子吸收技术的进展。关于安捷伦原子光谱产品系列安捷伦原子光谱解决方案产品系列包括众多突破性技术,其中新型7900ICP-MS和4200MP-AES是安捷伦推出的最新产品。这些仪器具有行业领先的强大功能,可覆盖原子吸收光谱、ICP-OES和ICP-MS技术的绝大部分应用。安捷伦独特的MP-AES和ICP-MS/MS光谱产品为各种规模和不同着重点的元素分析实验室开启了广阔前景。MP-AES取代火焰原子吸收技术MP-AESReplacedtheFlameAtomicAbsorptionTechnology2014年2月15日总第272期TechnologyProgress
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数字网络化音频信号技术发展现状 ・技术介绍・
——以AES 67与RAVENNA为例
袁邈桐,叶思成 (中国传媒大学 音乐与录音艺术学院,北京 100083)
【摘要】随着数字音频信号传输技术的不断发展,数字网络化传输已成为当今业界最为流行与普遍接受的传输手段之一。基 于“Audio over IP”这个大理念框架进行探讨,进而列举AES67标准和RAVENNA解决方案,分析其产生缘由与技术优势。 【关键词】IP;信号传输;互联网协议;AES67;RAVENNA;数字音频 【中图分类号】TN912 【文献标志码】A DOI:10.16311/j.audioe.2015.09.15 Development of Audio Signal Transmission Technology in Digital Networking
——Take an Example for AES 67 and RAVENNA YUAN Miaotong,YE Sicheng (School of Music and Recording Arts,Communication University of China,Beijing 100083,China) 【Abstract】With the continuous development of the digital audio signal transmission technology,digital network transmission has be・ come the industry ̄most popular and widely accepted one of the means of transport.This article is based on audio over IP,and then AES67 standards and RAVENNA solutions are introduced to analyze its history and technology advantages. 【Key words]IP;signal transmission;AES67;RAVENNA;digital audio
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基于AES密码芯片的DPA攻击技术分析
作者:杨帆
来源:《中国新通信》2014年第01期
【摘要】 关于AES密码芯片相应的DPA攻击技术实现方法,而且基于Atmel-AES平台应用DPA攻击技术可以分析获得AES相应的密钥,从而能够证明AES算法对于DPA攻击时体现出来的薄弱环节,同时也可以证明对AES芯片抵抗DPA攻击进行相关研究的必要性。
【关键词】 AES DPA 攻击
伴随着AES的实际广泛应用发展,对于提升其安全性能的相关研究成为社会关注的热点问题。在Atmel-AES平台上对于AES算法加以实现,而且基于这个平台对AES密码算法成功实行相应的DPA攻击,为AES密码芯片的抵抗DPA攻击技术的分析研究提供必要性与实用性的重要理论根据[1]。
一、AES加密算法
差分能量分析(DPA)一般是使用大规模的能量迹来进行分析固定时刻加密设备的具体能量消耗状况,把能量消耗看作被处理数据的相关函数。在AES算法的整个执行过程当中,加密数据通常存储在State数组当中。AES把输入分组使用字节作为单位的正方形矩阵表示方式,而且把这个矩阵复制到具体的State数组中,然后AES算法直接作用在State数组中的具体数据,在AES算法执行完成值后,把State数组之中的数据复制到相应的输出矩阵中,输出相应的解密数据[2]。
AES属于一种密钥迭代类型的密码算法,总共使用了10次迭代,每一次具体使用一个128位形式的轮密钥。在AES的一次轮变换过程中都可以对State数组进行相应的代换与混乱。
二、 DPA攻击方法
2.1 DPA攻击的物理基础
DPA可以成功地攻击密码系统的重要条件为加密电路功耗和所需要处理的数据信息存在着一定相关性,即为在电路中可以处理逻辑0与逻辑1会存在各种不同的功耗作用。电路功耗的具体测量方法为在加密芯片中的电源引脚Vdd与真实电源+5V端相互之间串联接入一个小阻值的电阻,测量这个电阻的相应电压能够获得电路的功耗参数[3]。
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icp-aes
ICP-AES
ICP-AES,全称为Inductively Coupled Plasma Atomic
Emission Spectroscopy,即感应耦合等离子体原子发射光谱分析。它是一种分析技术,常用于测试和分析物质中的金属元素。本文将介绍ICP-AES的原理、仪器和应用。
原理
ICP-AES基于原子发射光谱的原理进行分析。其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 样品制备:将待测样品溶解在酸溶液中,通常使用稀硝酸或矿酸。 未知驱动探索,专注成就专业
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2. 气体离子化:将样品转化为气态离子,并产生高温等离子体。这一步骤通常使用感应耦合等离子体(ICP)来实现。
3. 激发和发射:在高温等离子体中,样品中的金属元素被激发并发射特定波长的光。
4. 光谱分析:通过光谱仪器,测量并分析样品发射光的强度和波长。
5. 结果解析:根据标准曲线和参考样品,计算出待测样品中金属元素的浓度。
仪器
ICP-AES需要以下主要的仪器和设备:
• 感应耦合等离子体(ICP)发生器:用于产生高温等离子体并将样品转化为气态离子状态。
• 光谱仪:用于测量和分析样品发射光的强度和波长。常用的光谱仪包括光栅光谱仪和Czerny-Turner光谱仪。
• 数据处理软件:用于数据解析和计算待测样品中金属元素的浓度。 未知驱动探索,专注成就专业
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应用
ICP-AES广泛应用于许多领域和行业,包括但不限于以下几个方面:
1. 环境监测:ICP-AES可用于分析土壤、水和空气中的金属元素污染,帮助评估环境的质量和污染程度。
2. 食品安全:ICP-AES可用于检测食品中的金属元素残留,如重金属和有害物质,以确保食品的安全和合规性。
3. 制药工业:ICP-AES可用于检测药物中的金属杂质,确保药物的质量和纯度。
4. 矿山和冶金行业:ICP-AES可用于分析矿石和金属合金中的金属元素含量,用于矿山勘探和冶炼过程控制。