10、揭秘 KLJN:绝对安全通信与中间人攻击防御

揭秘 KLJN:绝对安全通信与中间人攻击防御

1. KLJN 通信方案概述

KLJN(Kirchoff - loop - Johnson(-like)-noise)通信方案是一种全新的通过电线进行通信的方式。其主要优势显著,具有绝对安全性,采用经典信息形式,具备快速、廉价、鲁棒(抗振动、灰尘、温度变化和老化)、免维护以及低功耗等特点。甚至量子计算机也无法破解该密码,并且它比量子通信更安全。若在相同距离下应用,其速度能轻松达到量子通信器的 100 倍;或者在相同速度下,通信距离能延长 100 倍且无需中继站。当噪声发生器为电阻的热噪声时,通信还可采用隐身模式。

2. 专利情况

相关专利在 2014 年 3 月被放弃,这其实是个好消息,因为这意味着任何人在使用 KLJN 时无需与西门子对抗,并且 KLJN 本就旨在成为公共财产。目前,除了无条件安全的智能电网方案这一唯一获得专利的 KLJN 方案外,其他专利披露均已公开。

3. 遭遇中间人攻击及早期思考

在 2005 年 10 月 KLJN 特性在《科学》杂志发表后不久,作者母亲生病住院并辗转于当地多家医院。作者曾去探望母亲一周,原计划在圣诞假期再次探望,但母亲于 12 月 9 日去世,当时作者正在与 Bruce Schneier 及其软件安全专家就 KLJN 的安全性进行激烈的电子邮件辩论。

Bruce Schneier 是著名的安全专家,被《经济学人》称为“安全大师”,著有至少 12 本关于安全的书籍。他参与了首次关于 KLJN 的网络辩论,这场辩论很有教育意义。他与软件安全专家联系密切,其中不乏发现并命名 RSA 协议的人。在辩论中,他们未能对 KLJN 的安全

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解应用能力。
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