一种可信度量方法及系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116009971A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210338415.4

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种可信度量方法及系统,方法包括以下步骤;S1:启动设备,CPLD芯片检测设备是否插入安全模块;S2:若未检测到安全模块,则CPU正常启动;若检测到安全模块,则优先启动安全模块;S3:安全模块对BIOS进行可信度量,若成功则触发CPU正常启动;若失败则进入步骤S4;S4:对BIOS进行可信恢复,若恢复成功则触发CPU正常启动;若失败则重复步骤S4,当失败次数超过设定次数则触发所述国产计算机宕机。本发明基于飞腾处理器平台以及麒麟操作系统的国产可信计算平台,具备安全可靠的应用设计。同时采用国产处理器和操作系统构建的计算机平台,其关键技术自主可控,后门及漏洞能有效避免,可对其进行可靠的信任度量,军民两用优势明显。

    保温组件及其装配方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114901000A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210384261.2

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明提出了保温组件及其装配方法,保温组件设于航空设备的稳定装置,保温组件内固定有电子设备,保温组件包括:保温底座、保温盖及内壳组件,保温盖与保温底座可拆卸、密封连接,以限定出保温腔室,内壳组件,位于保温腔室内,并与保温底座固定连接;其中,内壳组件包括横截面为多边形的内壳体,内壳体为金属件。根据本发明的保温组件,通过保温盖和保温底座限定出密封的保温腔室,为其内部固定的电子设备提供了稳定工作的温度环境,避免保温腔室内部温度过高或过低影响电子设备的正常工作,提高了电子设备运行的稳定性。而且,保温腔室内设有金属内壳体,具有良好的结构强度和支撑性能,从而提高了保温组件的结构稳定性。

    一种痕量危爆品检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN113640281A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110885555.9

    申请日:2021-08-03

    Abstract: 本发明提出了一种痕量危爆品检测装置及检测方法,检测装置包括:机架、取样组件、试纸及检测单元,机架具有用于放置待检测证件的承载台,试纸的部分卷绕于取样组件,试纸具有多节采样带;检测单元设于机架,用于对所述试纸的采样部位进行痕量危爆品检测;其中,在完成一次痕量危爆品检测后,若当前采样带检测到危爆品,或采样带达到预设使用次数,则在下次采样检测前,试纸转动至下一节采样带进行采样测试;若当前采样带未检测到危爆品,且采样带未达到预设使用次数,试纸反转复位至当前采样带,继续采样测试。本发明可以使试纸得到充分利用,且可以避免试纸重复利用影响检测结果,具有良好的可靠性和准确性。

    保温组件及其装配方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114901000B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202210384261.2

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明提出了保温组件及其装配方法,保温组件设于航空设备的稳定装置,保温组件内固定有电子设备,保温组件包括:保温底座、保温盖及内壳组件,保温盖与保温底座可拆卸、密封连接,以限定出保温腔室,内壳组件,位于保温腔室内,并与保温底座固定连接;其中,内壳组件包括横截面为多边形的内壳体,内壳体为金属件。根据本发明的保温组件,通过保温盖和保温底座限定出密封的保温腔室,为其内部固定的电子设备提供了稳定工作的温度环境,避免保温腔室内部温度过高或过低影响电子设备的正常工作,提高了电子设备运行的稳定性。而且,保温腔室内设有金属内壳体,具有良好的结构强度和支撑性能,从而提高了保温组件的结构稳定性。

    一种短波激励器检测设备及检测方法

    公开(公告)号:CN117896014A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311801401.2

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本申请实施例提出一种短波激励器检测设备及检测方法,用于解决现有技术存在的检测效率不高的问题。设备包括:微处理器电路,用于通过其内置嵌入式软件,控制通信接口电路,接收通信接口电路发送的控制数据,模拟功放软件和天调软件,确定并发送调谐结果至通信接口电路;通信接口电路,用于在微处理器电路的控制下,模拟与短波激励器有接口协议的短波发信系统内设备端的通信接口电路,接收短波激励器发送的控制数据,将控制数据发送给微处理器电路,接收微处理器电路发送的调谐结果,向短波激励器发送调谐结果。由于只需要使用一台短波激励器检测设备即可确定短波激励器的技术状态的完好性,因此,可有效提高检测效率。

    一种八路机架式服务器的故障隔离与恢复方法

    公开(公告)号:CN115964207A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210234296.8

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种八路机架式服务器的故障隔离与恢复方法,其中故障隔离分为物理故障隔离、控制信息隔离、数据隔离;其中故障隔离恢复方法包括:步骤1构建五维故障隔离恢复模型;步骤2构建评估指标;步骤3对时间指标进行归一化;步骤4建立恢复能力评估模型;步骤5根据评估结果判断恢复情况。本发明构建包含主机、系统、网络、数据库、中间件等运维对象恢复评估模型,形成智能运五维模型,覆盖从业务、事务、拓扑、物理链路和基础设施多维度,贯穿业务和软硬件资源,全面评估数据中心保障要点与故障恢复能力,本发明提前对故障发生进行预测并采用相应的故障预防策略避免故障的发生,帮助缩短故障恢复时间,提高系统的安全性、可靠性与可用性。

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