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公开(公告)号:CN117082271A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311140760.8
申请日:2023-09-06
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学 , 北京启明星辰信息安全技术有限公司
IPC: H04N21/2347 , H04N21/4405 , H04L9/40
Abstract: 本申请提供了一种视频数据传输方法、传输系统及存储介质,视频数据传输方法包括以下步骤:获取低密网区中视频服务器的视频数据;对获取的视频数据进行解析,将解析后为合法格式的数据分离为信令数据和码流数据;并通过信令通道将信令数据发送至高密网区,通过码流通道将码流数据发送至高密网区;在高密网区中接收信令数据和码流数据后将其合并为同一网络数据,并发送至高密网区中的视频客户端。本申请能够满足高密网区从低密网区安全地调阅视频的需求,防止高密网区的视频码流传向低密网区,保证视频传输的安全性。
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公开(公告)号:CN116721271A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310746416.7
申请日:2023-06-25
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学 , 北京启明星辰信息安全技术有限公司
Abstract: 本申请提供了一种网络摄像机仿冒检测方法、检测装置及其应用系统,网络摄像机仿冒检测方法包括以下步骤:采集网络摄像机的成像信息;从采集的网络摄像机的成像信息中提取特征信息;使用网络摄像机的成像信息及其特征信息建立基准库;将当前采集的网络摄像机的成像信息的特征信息与基准库中图像的特征信息进行比对,以判断网络摄像机是否发生仿冒替换。相对于基于网络摄像机公开信息实现仿冒检测,本申请使用的网络摄像机成像信息难以伪造;本申请基于网络摄像机成像信息实现仿冒检测,成像信息既可以通过视频流获取,也可以通过SDK获取,具有更好的通用性;不需要数字证书,易于管理。
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公开(公告)号:CN116566733A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310750357.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学 , 北京启明星辰信息安全技术有限公司
IPC: H04L9/40 , H04L41/0631 , H04L69/22
Abstract: 本申请公开了一种网络摄像机行为监测和分析的方法及装置。对网络摄像机中,网络报文的视频协议进行解析,对所述解析结果进行安全性评分。当分数大于第一阈值时放行所述网络报文,当分数在第一阈值与第二阈值之间时放行所述网络报文,当分数不大于第二阈值时阻断所述网络报文。根据第一、第二阈值进行安全性评分,能够更细致、准确地识别出网络摄像机的异常行为,有利于及时发现对网络摄像头的异常行为。在异常时自动进行放行、告警或阻断,在提高视频监控网络的安全性的同时,也提高了对视频监控网络的管控效率。
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公开(公告)号:CN112216964B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202011063911.0
申请日:2020-09-30
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种低频补偿电磁脉冲辐射天线,包括上极板、下极板、上补偿结构、下补偿结构和匹配负载,上极板与下极板为对称结构;所述上极板包括上水平接口段、上渐变段和上弯曲段,所述上水平接口段的左侧与脉冲源输出的正极连接,所述上水平接口段的右侧与上渐变段的左侧连接,所述上渐变段的右侧与上弯曲段的下侧连接;所述上补偿结构包括上水平补偿段和上垂直补偿段,所述上弯曲段的上端与上水平补偿段的右端连接,所述上水平补偿段的左端与上垂直补偿段的上端连接,所述上垂直补偿段的下端与匹配负载的一端连接。所述天线具有体积小,频带宽,辐射效率高等优点。
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公开(公告)号:CN111740796B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010506804.4
申请日:2020-06-05
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: H04B17/391 , H04K3/00 , G06F30/20
Abstract: 本发明适用于无人机通信技术领域,提供了一种无人机数据链电磁干扰态势预测方法及装置,该方法包括:获取无人机的电磁参数和环境干扰数据;将所述无人机的所述电磁参数和所述环境干扰数据输入高斯过程回归预测模型,得到电磁干扰效应阈值;根据所述环境干扰数据和所述电磁干扰效应阈值,确定所述无人机数据链所处的电磁干扰态势。本申请通过高斯过程回归预测模型将电磁干扰效应阈值和检测得到的无人机电磁参数与环境干扰数据建立动态的关联,能够动态的预测无人机在不同工作状态下的电磁干扰效应阈值,提高无人机电磁干扰态势判断准确性,从而提高无人机的主动抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN113237493B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110514692.1
申请日:2021-05-12
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
Abstract: 本发明公开一种导航终端电磁干扰效应的预测方法、系统及装置,方法包括:当导航终端接受的干扰信号为带内干扰时,获取带内干扰信号和天线接收信号;根据天线接收信号和带内干扰信号确定第一多频效应模型;当导航终端接受的干扰信号为带外干扰时,获取带外干扰信号和天线接收信号;根据天线接收信号和带外干扰信号确定第二多频效应模型;当导航终端接受的干扰信号为带内干扰和带外干扰时,根据第一多频效应模型和第二多频效应模型确定第三多频效应模型;根据第三多频效应模型进行预测,确定导航终端内卫星在电磁干扰下的跟踪状态;跟踪状态包括稳定跟踪和丢失状态。本发明能够有效预测导航终端内卫星在带内和带外多频电磁干扰下的跟踪状态。
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公开(公告)号:CN113692211A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110908058.6
申请日:2021-08-09
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: H05K9/00 , C09K3/00 , C01B32/921 , C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种基于MXene‑rGO的复合薄膜电磁防护材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将多层Ti3C2粉末制备成单层Ti3C2胶体溶液;S2、取氧化石墨烯粉末,分散在无水乙醇溶液中,制备氧化石墨烯悬浊液,S3、取Ti3C2胶体溶液,与氧化石墨烯悬浊液混合反应,然后真空抽滤成膜,置于石英玻璃片之间,进行高温退火,即制得基于MXene‑rGO的复合薄膜电磁防护材料。本发明采用具有一定还原性能MXene和具有一定氧化性能的Graphene Oxide(GO)进行自发氧化还原反应,得到具有适中电导率的MXene,从而提高材料的电磁波吸收,进而提高电磁防护性能,最终力学和电磁学性能同时增强。
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公开(公告)号:CN113237493A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110514692.1
申请日:2021-05-12
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
Abstract: 本发明公开一种导航终端电磁干扰效应的预测方法、系统及装置,方法包括:当导航终端接受的干扰信号为带内干扰时,获取带内干扰信号和天线接收信号;根据天线接收信号和带内干扰信号确定第一多频效应模型;当导航终端接受的干扰信号为带外干扰时,获取带外干扰信号和天线接收信号;根据天线接收信号和带外干扰信号确定第二多频效应模型;当导航终端接受的干扰信号为带内干扰和带外干扰时,根据第一多频效应模型和第二多频效应模型确定第三多频效应模型;根据第三多频效应模型进行预测,确定导航终端内卫星在电磁干扰下的跟踪状态;跟踪状态包括稳定跟踪和丢失状态。本发明能够有效预测导航终端内卫星在带内和带外多频电磁干扰下的跟踪状态。
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公开(公告)号:CN109613371A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811581323.9
申请日:2018-12-24
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种便携式强电磁环境模拟测试平台及测试方法,所述测试平台包括混响室、信号发射装置以及屏蔽布驱动装置,所述混响室包括通过介质杆连接成的三维框架结构和覆盖在所述框架结构表面的屏蔽布,所述屏蔽布在三维框架结构的每个壁面形成褶皱结构,所述信号发射装置的发射天线位于所述混响室内,所述信号发射装置用于通过所述发射天线向所述混响室内发射测试信号;所述屏蔽布驱动装置的动力输出端与所述混响室上一个壁面上的屏蔽布的中心点连接,用于驱动所述屏蔽布振动。所述测试平台易于构建、造价便宜、可有效降低最低可用频率且测试速度快。
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公开(公告)号:CN109271792A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810928947.7
申请日:2018-08-15
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学
IPC: G06F21/57
Abstract: 本发明提出一种基于Android本地层挂钩的终端外设控制方法及装置。方法为,所有进程通过修改后的链接器加载安全框架和外设控制执行模块;外设控制执行模块根据外设控制安全策略实施具体的外设控制行为,并提交安全审计日志;装置中,核心安全服务模块用于在后台为安全框架提供用于终端外设控制的加载配置,为外设控制执行模块提供本地插槽方式的安全策略访问接口;外设控制策略模块用于持久化存放外设控制安全策略;外设控制执行模块用于根据外设控制安全策略实施具体的外设控制行为,并提交安全审计日志。本发明可防止恶意程序非受控使用终端外设导致隐私和敏感信息泄露,具有移植适配效率较高、自身安全性高的特点。
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