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FY3防爆地磅

產品二維碼
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  • 產品型號:
  • 品牌:
  • 產品類別:天平
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  • 更新時間:2025-04-04 11:09:57
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產品簡介

FY3防爆地磅防爆地磅加密標準已經成為稱重技術加密的新標準

詳情介紹

FY3防爆地磅

防爆地磅加密標準已經成為稱重技術加密的新標準。不僅因為其符合現代加密技術的所有要求,還提供了很多其他優勢,為防爆地磅的使用帶來了很多便利,節約時間和費用。
防爆地磅加密技術的要求
增強加密標準(AES)被認為是一種現代"非可溯" 算法 (請閱讀附錄)。AES 甚至被用于美國的文件的安全標準。歐洲研究院項目 NESSIE(歐洲新簽名和加密項目), 希望統一商業和政府文件加密技術,也明確推薦 AES。這是因為 AES可靠性符合現代加密技術的要求:
安全性: 只有用戶才能讀取數據和相關信息
防止篡改: 當數據產生時,數據和信息容器就記錄了數據變化的時間
防止偽造: 可以識別信息和數據的創建者或發送者
綁定: 數據或信息的創建者或發送者不能和數據和信息的原始創建者產生沖突。
帶有 AES 的數字式防爆防爆地磅
防爆地磅采用了這個256位的加密標準作為ZKB-1 或 ZKB-2數字防爆稱重儀表的加密標準。對防爆地磅的數據的篡改能夠帶來巨大的財務利潤,因此防范篡改是非常有必要的。防爆地磅需要定期由計量人員核定。但是,面對大量的砂石和粘土,誰能保證顯示的重量是真實的重量呢?這同樣應用于一些廢舊材料的回收,例如,建筑廢料。
排除篡改
數據經由稱重模塊傳輸到 ZKB-1 或 ZKB-2數字防爆稱重儀表上,采用基于AES加密技術的貿易模式。稱重數據包括時間和日期都進行加密。這樣隨時都可以檢查數據的真實性,這在開放的網絡上是很難完成的。任何秤的變化都被存儲,核定人員在以后任何時間都可以進行追溯。顯然,這樣人為的篡改可以排除在外。
安裝簡單
安裝數字防爆稱重儀表對于系統集成商來說非常簡單。僅需要幾個簡單的命令,就可以完成。因為所有的貿易 (LFT)稱重應用 (例如數據,去皮,毛重,凈重,手工去皮)都直接以加密形式存儲在內部, 后處理軟件無需其他任何特殊功能就可以完成。因此標準編輯數據的軟件都可以勝任。加密不會帶來任何的性能損失
由于256防爆地磅位加密和測量數據的處理是并行完成的,當然不會帶來任何的性能損失。不僅如此,由于稱重模塊,例如 C16i 帶有 32-bit 處理器, 和 AES防爆地磅加密批評,因此可以獲得更高的性能 。但這只能適用于數字稱重技術。
偏心調整,僅需數秒
防爆稱重儀表帶有偏心負載補償功能。只需將負載放置在任何一個角上即可,補償過程僅需數秒即可完成 –對比模擬稱重系統所需要兩到三個小時時間,顯著地提高了效率。以前無法實現的新功能數字稱重技術帶來更多的新功能:
稱重管理的進入點 (系統設備管理)由于維護可以及時進行,更長的使用壽命無損數據傳輸控制系統的狀況信息傳感器可以更快切換調整/標定數據的可追溯性重心顯示多種接口。
數字防爆儀表帶有完整的接口eleCTRonICs: RS-232串口 用于連接 PC, 高層系統, 打印機, 或者第二顯示器; PS2 接口用于連接標準的 PC 鍵盤,一個 USB 接口 可以用于連接打印機, 可以直接打印所需數據。可選接口用于場模塊安裝。
SD 卡存儲一個 SD 卡用作存儲媒介。其可作為貿易 alibi 內存 進行儀表設定, 例如標定參數等。這種靈活的存儲方案可以非常簡單地通過替換SD 卡傳遞秤的參數到新的系統中。
總結: 創新性系統和新標準 采用數字技術和防爆地磅256位密碼長度的加密技術 ,防爆地磅為稱重領域數據和信息安全設定了新標準 。數字技術的優勢為稱重系統應用提供了更多便利, 特別是繁重的工業領域。新的方案能夠實施,例如,通過無線數據傳輸將稱重模塊和儀表進行無線通訊, 并可以為稱重模塊提供獨立的外部電源 (太陽能,電池或燃料電池)。
AES: 可靠的加密技術早在 1997 年初, 美國國家標準和技術學會 (NIST)進行了一項競賽: 他們尋求DES 加密技術(數據加密標準)的繼任者。其密匙長度為 56 bits, 通過增加密匙長度的哦 112bits,但速度大幅下降。
這個標準長期受到抨擊由于其開發過程中涉及到國家安全機構 (NSA)。特別所謂的"S boxes"設計 引起了的爭議,懷疑 NSA可能通過其可以通過后門獲得信息。例如 Alan Konheim, 其是 DES 開發人員之一, 說 S boxes刪除了文本文件和加密信息之間的關系, 盡管華盛頓做出了修改,但是畢竟其是過時的標準,因此美國政府迫使 NIST發布了競賽的邀請。現在通過強力攻擊手段在3個小時內 DES 將會被攻破。
防爆地磅AES 加密協議 NIST 為新標準發布了以下要求,(AES), 需要滿足:防爆地磅AES 必須是對稱算法,特別是分組密碼;必須使用 128, 192, 和 256 bits 密匙;必須能夠容易被一般的硬件和軟件使用;必須能夠通過密碼分析學測試;必須有較小的存儲空間,占用有限資源;必須對所有人開放并免費使用。 Rijndael 算法 在1998年8月,共有15個算法被提交到 NIST, 5個進入了第二輪: MARS, RC6, Rijndael, Serpent,和 Twofish。5個都是沒法被攻破的, 但是只有 Rijndael 算法被證明在一般的硬件和軟件上具有優異表現,并占有很少資源。最終,其在2000年十月獲得了。

 
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