电网信息物理系统网络攻击物理侧与信息侧协同溯源装置

    公开(公告)号:CN111556083B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202010474625.7

    申请日:2020-05-29

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种电网信息物理系统网络攻击物理侧与信息侧协同溯源装置,包括:入侵检测模块,用于输出各类攻击异常信息、业务威胁度、流量统计数据异常度及终端异常度;考虑网络攻击的电网物理系统故障溯因模块,用于确定故障物理元件及故障类型,并根据所述故障物理元件及所述故障类型,确定误动或拒动的信息系统故障节点和关联节点,并结合信息系统故障节点和关联节点的业务威胁度、流量统计数据异常度和终端异常度,确定故障原因;电网信息系统网络攻击溯源模块,用于若故障原因为网络攻击,则根据所述信息系统故障节点和关联节点的异常信息,确定攻击源与攻击路径。该装置能够准确定位故障原因,有利于进行攻击源和攻击路径的追溯。

    基于通信时延与安全性评估的工控系统网络攻击溯源方法

    公开(公告)号:CN111695115A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010451084.6

    申请日:2020-05-25

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于通信时延与安全性评估的工控系统网络攻击溯源方法,包括:S1、确定潜在攻击源地址列表L;S2、向L中所有节点发送网络状态反馈请求,若有节点网络连接断开,或预设次数请求后未收到反馈,则判为攻击源,否则转S3;S3、向L中所有节点发送系统运行状态信息反馈请求;S4、根据系统运行状态信息进行安全性评估,将安全度最低的节点作为攻击源;S5、向L中所有节点发送系统监管日志信息反馈请求;S6、根据系统监管日志信息进行安全性评估,则将安全度最低的节点作为攻击源;S7、输出与L中节点直连的交换机信息或路由器信息列表,用于非法外接终端排查。该方法实现了潜在攻击源的全面覆盖,对攻击源的准确定位。

    应用于傅里叶三维全息的硅纳米砖阵列结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN105843025B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610363922.8

    申请日:2016-05-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于傅里叶三维全息的硅纳米砖阵列结构及其设计方法,所述硅纳米砖阵列结构是由硅纳米砖单元排列而成的阵列,硅纳米砖单元由介质基底和介质基底上刻蚀的硅纳米砖构成;所述阵列中,所有介质基底的长宽高相等,硅纳米砖的长宽高根据位相需求设计。该硅纳米砖阵列结构可使平行于纳米砖长边方向的线偏振光和平行于纳米砖宽边方向的线偏振光经全息片衍射后呈现不同全息图案;利用视差效应,并配合偏振眼镜,即可观察到高信噪比、大视角和良好体验的三维立体全息效果。本发明工艺简单,可广泛用于显示、传感、防伪、信息存储等领域。

    一种将倏逝波转化为行波的方法

    公开(公告)号:CN107870446A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711016184.0

    申请日:2017-10-25

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: G02B27/58 G02B27/0012

    Abstract: 本发明提供一种将倏逝波转化为行波的方法,利用偏振独立型纳米砖阵列构成的超表面光栅实现,通过对纳米砖长度和宽度尺寸参数的调整,设计相位梯度并构造超表面光栅,可以对分别沿纳米砖长轴和短轴方向偏振入射的光波实现不同的横向波矢改变量,进而将倏逝波转化为行波传递至远场,实现超分辨成像。这种纳米砖阵列构成的超表面具有高度集成、透射率高、加工工艺相对简单等突出优势,可应用于生物医学显微成像、光学光刻、超高密度光存储等领域。

    一种360°全视场角衍射光学元件及其设计方法

    公开(公告)号:CN107085298A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710471327.0

    申请日:2017-06-20

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: G02B27/0012 G02B27/0031 G02B27/42

    Abstract: 本发明一种360°全视场角衍射光学元件及其设计方法,包括基底层和蚀刻在基底层工作面上周期排列的若干纳米砖,所述基底层可划分为若干与纳米砖相对应的单元结构,所有单元结构长宽高相同,单个单元结构的工作面为正方形,其边长为400nm,所有纳米砖的尺寸相同,其长宽高尺寸分别为200nm×120nm×310nm,且纳米砖的长、宽、高均为亚波长尺度,所述纳米砖以不同朝向角设于对应的单元结构上,所述朝向角为该纳米砖位相的一半。本发明巧妙利用了纳米砖阵列材料的几何位相和电磁共振效应,实现了传统衍射光学元件不能实现的前后向同时传输功能,扩展了衍射光实际可到达的范围,同时实现了对特定波长透反能量各占一半且位相的精密连续操控。

    一种输电线路架空地线电流融冰方法

    公开(公告)号:CN102780193B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201210232535.2

    申请日:2012-07-06

    Abstract: 一种输电线路架空地线电流融冰方法,主要包括如下步骤:使用所述地线绝缘子分别将每条架空地线绝缘引下,并通过接地刀闸接地,在输电线路正常运行时,所述架空地线通过闭合的接地刀闸可靠接地,融冰时接地刀闸断开,架空地线对地绝缘;将需要融冰的架空地线的末端与其附近的另一条架空地线或已停运的输电导线通过短接线短接,并将需要融冰的架空地线的始端与所述的其附近的另一条架空地线或所述的已停运的输电导线接入所述融冰电源形成融冰回路,开启所述融冰电源,在所述融冰回路中产生融冰电流,利用电流做功发热融冰。采用本发明的方法给架空地线加载融冰电流使架空地线自身发热温度升高,从而有效融解其上的覆冰。

    一种同塔双回输电线路架空地线的降损方法

    公开(公告)号:CN102780194B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201210232534.8

    申请日:2012-07-06

    Abstract: 一种同塔双回输电线路架空地线的降损方法,主要包括如下步骤:若选择接地点为各绝缘分段地线的端部:计算架空地线的分段节距为l0=(7~14)*U0/I(km),从架空地线一端部开始每隔l0处选择就近的耐张杆塔作为分段节点进行地线分段,操作各段架空地线彼此绝缘且单点接地;若选择接地点位置为各绝缘分段地线的中部:计算架空地线的分段节距为2*l0=(14~28)*U0/I(km),从架空地线一端部开始每隔2*l0处选择就近的耐张杆塔作为分段节点进行地线分段,操作各段架空地线彼此绝缘且单点接地,并将架空地线接地点设于各绝缘分段地线中部附近。本发明使架空地线的感应电流从数十kA降至0A,使架空地线成为无损架空地线,还可将架空地线上的感应电压降低至任意期望值U0以下。

    一种同塔双回输电线路架空地线的降损方法

    公开(公告)号:CN102780194A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210232534.8

    申请日:2012-07-06

    Abstract: 一种同塔双回输电线路架空地线的降损方法,主要包括如下步骤:若选择接地点为各绝缘分段地线的端部:计算架空地线的分段节距为l0=(7~14)*U0/I(km),从架空地线一端部开始每隔l0处选择就近的耐张杆塔作为分段节点进行地线分段,操作各段架空地线彼此绝缘且单点接地;若选择接地点位置为各绝缘分段地线的中部:计算架空地线的分段节距为2*l0=(14~28)*U0/I(km),从架空地线一端部开始每隔2*l0处选择就近的耐张杆塔作为分段节点进行地线分段,操作各段架空地线彼此绝缘且单点接地,并将架空地线接地点设于各绝缘分段地线中部附近。本发明使架空地线的感应电流从数十kA降至0A,使架空地线成为无损架空地线,还可将架空地线上的感应电压降低至任意期望值U0以下。

    一种输电线路架空地线电流融冰方法

    公开(公告)号:CN102780193A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210232535.2

    申请日:2012-07-06

    Abstract: 一种输电线路架空地线电流融冰方法,主要包括如下步骤:使用所述地线绝缘子分别将每条架空地线绝缘引下,并通过接地刀闸接地,在输电线路正常运行时,所述架空地线通过闭合的接地刀闸可靠接地,融冰时接地刀闸断开,架空地线对地绝缘;将需要融冰的架空地线的末端与其附近的另一条架空地线或已停运的输电导线通过短接线短接,并将需要融冰的架空地线的始端与所述的其附近的另一条架空地线或所述的已停运的输电导线接入所述融冰电源形成融冰回路,开启所述融冰电源,在所述融冰回路中产生融冰电流,利用电流做功发热融冰。采用本发明的方法给架空地线加载融冰电流使架空地线自身发热温度升高,从而有效融解其上的覆冰。

    一种降低交流输电线路绝缘架空地线感应电压的方法

    公开(公告)号:CN102780176A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210234615.1

    申请日:2012-07-06

    Abstract: 一种降低交流输电线路绝缘架空地线感应电压的方法,包括如下步骤:确定绝缘架空地线感应电压限值U0 和线路电流I;若选择绝缘架空地线接地点在其一端部,计算绝缘架空地线换位节距为l0=(8~15)*U0/I(km),从绝缘架空地线所述端部开始每隔l0处选择就近的耐张杆塔作为换位节点进行地线换位或导线换位;若选择绝缘架空地线接地点处于绝缘架空地线两端之间,计算绝缘架空地线换位节距为2*l0=(16~30)*U0/I(km),从绝缘架空地线一端部开始每隔2*l0处选择就近的耐张杆塔作为换位节点进行地线换位或导线换位,并将所述绝缘架空地线接地点设在距其中的一个换位节点半个换位节距附近。本发明可降低感应电压到任意设定的感应电压限值U0以内。

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