چکیده
جنبه های مختلف سیستم های نانو، نقش مهمی را در فناوری و دانش نانو ایفا می کند. در ساختارهای نانویی با فرمت ماکروسکوپی OD (OD - نانو کریستال) ، D 1 فرمت ماکروسکوپی (ID - نانو سیم ها) ، و یا پسوند های ماکروسکوپی (2 بعدی - لایه های نانو) ، خواص جدید در مقایسه با سیستم های توده ای ماکروسکوپی به خاطر conlincment کوانتومی، شارژ کوانتوم، طول تبادل مغناطیسی، و غیره بوجود می آیند. در مورد سیستم های نیمه رسانا، نانو ساختارهایی با ابعاد مختلف هستند که اغلب به نام نقاط کوانتومی، سیم های کوانتومی، و دیواره های کوانتومی خوانده می شوند. اثرات ابعاد نانو ساختارها با برخی از ویژگی های نمونه در فصل (1) معرفی شده اند و مرتبط با سنتز نشان داده شده اند. در فصل حاضر، برخی ویژگی های عمومی نانو کریستال ها، نانو سیم ها و لایه های نانو مورد بحث قرار گرفته اند. این اثرات بعدا در سیستم های کربنی در فصل 5 و در بحث نانو مغناطیس در فصل 8 از سر گرفته شده اند.
کریستال نانو
نقاط نانو در هر سه مسیر فضایی نشان داده می شوند و ابعاد نسبت به طول موج DC Broglic در حامل های بار کوچکتر هستند. نقاط نانو نیمه رسانا اغلب در یکی دیگر از ماتریس های نیمه رسانا دی الکتریک تعبیه شده است. نقاط کوانتومی ممکن است ترکیباتی نوآورانه را برای پردازش اطلاعات کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی، یا ذخیره سازی داده های ترکیبی فلش DRAM / را ارائه کند. در تعداد زیا د (میلیارد) , آنها ممکن است ترکیبات الکترونیک نوری، لیزر و یا آمپلی فایر، و سیستم های جدید فن آوری ارتباطاتی را برای لوازم الکترونیکی مصرفی، و یا با دقت بالا اندازه گیری دقیق را تشکیل دهد.
سنتز نانو کریستال
برخی ویژگی های خاص تر از سنتز نانو کریستال در فصل. 3مورد بحث قرار خواهد گرفت. دانه های فلزی به عنوان کاتالیزور برای ترکیبات نیمه رسانا در حال رشد و یا نانوسیمهای اکسید سیتر در فاز گازی, با استفاده از مکانیزم بخار مایع جامد، و یا از طریق محلول مایع جامد در محلول مورد استفاده قرار گرفته اند. هنگامی که از مکعب های نانو به عنوان دانه برای رشد PT-PD مکعب های دو هسته پوسته فلزی نانو استفاده می شود، می توان نشان داد که نسبت های رشد در امتداد مسیرهای کریستال خاص می تواند با کنترل غلظت NO2 در اتمسفر متفاوت باشد. با افزایش غلظتهای NO2. اکتاهدرای یا cuboctahcdra می تواند رشد کند. علاوه بر این، عدم تطابق مکعب در این نوع از رشد epitaxial بسیار مهم است.
خلاصه
جنبه های مختلف سیستم های نانو، نقش مهمی را در فناوری و دانش نانو ایفا میکند. در ساختارهای نانویی با فرمت ماکروسکوپی OD (OD - نانو کریستال) ، D 1 فرمت ماکروسکوپی (ID - نانو سیم ها) ، و یا پسوند های ماکروسکوپی (2بعدی 2بعدی - لایه های نانو) ، خواص جدید در مقایسه با سیستم های توده ای ماکروسکوپی به خاطر conlincment کوانتومی، شارژ کوانتوم، طول تبادل مغناطیسی، و غیره بوجود می آیند. در مورد سیستم های نیمه رسانا، نانو ساختارهایی با ابعاد مختلف هستند که اغلب به نام نقاط کوانتومی، سیم های کوانتومی، و دیواره های کوانتومی خوانده میشوند. اثرات ابعاد نانو ساختارها با برخی از ویژگی های نمونه در فصل (1) معرفی شده اند و مرتبط با سنتز نشان داده شده اند. در فصل حاضر، برخی ویژگی های عمومی نانو کریستال ها، نانو سیم ها و لایه های نانو مورد بحث قرار گرفته اند. این اثرات بعدا در سیستم های کربنی در فصل 5 و در بحث نانو مغناطیس در فصل 8 از سر گرفته شده اند.
4.1 کریستال های نانو
نقاط نانو در هر سه مسیر فضایی نشان داده میشوند و ابعاد نسبت به طول موج DC Broglic در حامل های بار کوچکتر هستند. نقاط نانوی نیمه رسانا اغلب در یکی دیگر از ماتریس های نیمه رسانا دی الکتریک تعبیه شده است. نقاط کوانتومی ممکن است ترکیباتی نوآورانه را برای پردازش اطلاعات کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی، یا ذخیره سازی داده های ترکیبی فلش DRAM / را ارائه کند. در تعداد زیا د (میلیارد) , آنها ممکن است ترکیبات الکترونیک نوری، لیزر و یا آمپلی فایر، و سیستم های جدید فن آوری ارتباطاتی را برای لوازم الکترونیکی مصرفی، و یا با دقت بالا اندازه گیری دقیق را تشکیل دهد.
4.1.1 سنتز نانو کریستال
برخی ویژگی های خاص تر از سنتز نانو کریستال در فصل. 3مورد بحث قرار خواهد گرفت. دانه های فلزی به عنوان کاتالیزور برای ترکیبات نیمه رسانا در حال رشد و یا نانوسیمهای اکسید سیتر در فاز گازی, با استفاده از مکانیزم بخار مایع جامد، و یا از طریق محلول مایع جامد در محلول مورد استفاده قرار گرفته اند. هنگامی که از مکعب های نانو به عنوان دانه برای رشد PT-PD مکعب های دو هسته پوسته فلزی نانو استفاده میشود، می توان نشان داد که نسبت های رشد در امتداد مسیرهای کریستال خاص می تواند با کنترل غلظت NO2 در اتمسفر متفاوت باشد. با افزایش غلظتهای NO2., اکتاهدرای یا cuboctahcdra می تواند رشد کند. علاوه بر این، عدم تطابق مکعب در این نوع از رشد epitaxial بسیار مهم است
مقدمه
همانطور که می دانیم ضرب پیمانه ای در علم رمزنگاری نقش مهمی ایفا می کند. از جمله روشهای رمزنگاری که به ضرب کننده پیمانه ای سریع نیاز دارد، روش رمزنگاری RSA می باشد که در آن نیاز به توان رساندن اعداد بزرگ در پیمانه های بزرگ می باشد. معمولاً برای نمایش اعداد در این حالات از سیستم باقی مانده (RNS) استفاده می شود و ضرب (به عنوان هسته توان رسانی) در این سیستم به کار می رود. در اینجا برای آشنایی بیشتر به توضیح سیستم عددی باقی مانده می پردازیم و به کاربردها و فواید آن اشاراتی خواهیم داشت.
سیستم عددی باقیمانده (Residue Number System (RNS
در حدود 1500 سال پیش معمایی به صورت شعر توسط یک شاعر چینی به صورت زیر بیان شد. «آن چه عددی است که وقتی بر اعداد 3، 5و7 تقسیم می شود باقیمانده های 2، 3و2 بدست می آید؟» این معما یکی از قدیمی ترین نمونه های سیستم عددی باقی مانده است. در RNS یک عدد توسط لیستی از باقیمانده هایش برn عدد صحیح مثبت m1 تا mn که این اعداد دو به دو نسبت به هم اولند (یعنی بزرگترین مقسوم علیه مشترک دوبدوشان یک است) به نمایش در می آید. به اعداد m1 تا mn پیمانه (moduli) می گویند. حاصلضرب این nعدد، تعداد اعدادی که می توان با این پیمانه ها نشان داد را بیان می کند. هر باقیمانده xi را به صورت xi=Xmod mi نمایش می دهند. در مثال بالا عدد مربوطه به صورت X= (2/3/2) RNS (7/5/3) به نمایش در می آید که X mod7=2 و X mod5=3 و X mod3=2. تعداد اعداد قابل نمایش در این مثال می باشد. می توان هرمجموعه 105 تایی از اعداد صحیح مثبت یا منفی متوالی را با این سیستم عددی باقیمانده نمایش داد. اثبات این که هر عدد صحیح موجود در محدوده، نمایش منحصر به فردی در این سیستم دارد به کمک قضیه باقی مانده های چینی (Chinese Remainder Theorem (CRT)) امکان پذیر است.
مقدمه
از آن جا که شبکه های بی سیم، در دنیای کنونی هرچه بیشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به ماهیت این دسته از شبکه ها، که بر اساس سیگنال های رادیویی اند، مهم ترین نکته در راه استفاده از این تکنولوژی، آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن ست. نظر به لزوم آگاهی از خطرات استفاده از این شبکه ها، با وجود امکانات نهفته در آن ها که به مدد پیکربندی صحیح می توان به سطح قابل قبولی از بعد امنیتی دست یافت، بنا داریم در این سری از مقالات با عنوان «امنیت در شبکه های بی سیم» ضمن معرفی این شبکه ها با تأکید بر ابعاد امنیتی آن ها، به روش های پیکربندی صحیح که احتمال رخ داد حملات را کاهش می دهند می پردازیم.
فهرست
مقدمه: ۴
فصل اول: آشنایی کلی با مکان کار آموزی ۴
فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته کارآموزی ۵
(۱-۱) شبکه های بی سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد ۶
(۱-۲) منشأ ضعف امنیتی در شبکه های بی سیم و خطرات معمول ۷
(۲-۱) بخش دوم: شبکه های محلی بی سیم ۹
(۲-۲) معماری شبکه های محلی بی سیم ۱۱
(۳-۱) عناصر فعال شبکه های محلی بی سیم: ۱۴
(۴-۱) بخش چهارم: امنیت در شبکه های محلی بر اساس استاندارد ۸۰۲. ۱۱ ۱۷
(۴-۲) قابلیت ها و ابعاد امنیتی استاندارد ۸۰۲. ۱۱ ۱۸
(۵-۱) Authentication ۲۰
(۵-۲) Authentication بدون رمزنگاری: ۲۱
(۵-۳) Authentication با رمزنگاری RC۴ ۲۲
(۶-۱) Privacy ۲۴
(۶-۲) Integrity ۲۶
(۷-۱) استفاده از کلیدهای ثابت WEP ۲۸
(۷-۲) Initialization Vector (IV) ۲۹
(۷-۳) ضعف در الگوریتم: ۲۹
(۷-۴) استفاده از CRC رمز نشده: ۳۰
(۸-۱) حملات غیرفعال ۳۲
مسأله شماره ۱: دسترسی آسان ۳۶
راه حل شماره ۱: تقویت کنترل دسترسی قوی ۳۷
مسأله شماره ۲: نقاط دسترسی نامطلوب ۳۹
راه حل شماره۲: رسیدگی های منظم به سایت ۴۰
فواید تکنولوژی Wireless ۴۶
استاندارد b ۸۰۲. ۱۱ ۴۷
اثرات فاصله ۴۸
پل بین شبکه ای ۴۹
پدیده چند مسیری ۵۰
استاندارد a ۸۰۲. ۱۱ ۵۱
افزایش پهنای باند ۵۳
طیف فرکانسی تمیزتر ۵۵
کانال های غیرپوشا ۵۵
همکاری Wi-Fi ۵۶
استاندارد بعدی IEEE ۸۰۲. ۱۱g ۵۶