红外测温仪兼容性与可靠性
USB Power Delivery技术规格已于2012年7月由USB 3.0与USB 2.0推广小组宣布正式制定完成,目前规格版本为1.0,可同时兼容于USB 2.0与3.0两种主流规格红外测温仪,目前并已放置于USB-IF网站提供下载。而为使此一技术能与既存的USB规格与整个应用生态系统得以无缝衔接红外测温仪及运放构成,USB Power Delivery在设计上特别注意到兼容性与可靠性,因此而有以下几个特点:
* 禁止作用于非合法的线缆(如市面上常见的Y Cable)上,因此能减少风险与对装置的潜在破坏因素。攻击者通常会纵观整个电网,并设法确定实施攻击的最佳位置,以便以最少投资和最低风险达到预期结果。我们可以简单考察一个“电力中心—端点”的模型,考虑两种情况下的攻击者如何达到目的。
个体威胁:以希望减免电费的黑客为例,攻击者可能混进电力公司控制室,更改其电表记录,从而达到目的;他也可能拦截数据,截取发送给电力公司的能耗信息;或者直接篡改电表固件,使其降低耗电量的记录。
社会威胁:以希望破坏绝大多数用户供电链的恐怖分子为例,攻击者可能混进电力控制室,远程断开大量电表,或关闭某个变电站的供电。攻击者也可能向通信总线注入指令执行类似动作;或者控制电表,使其直接从远端断开继电器;也可能控制传感器向电力公司反馈错误数据,造成电力控制中心的误判和错误操作。有些逻辑侦测技术也可用于抵御电表的攻击红外测温仪,对安全存储器加锁或加密,使攻击者难以读取软件或对其实施逆向工程。安全装载器在生产过程中锁定器件,确保攻击者不能在电表上装载未经授权的软件。
安全部署电表也可以在一定程度上防范社会攻击。电表采用唯一密匙,攻击者即使获得一个电表的密匙,也不会影响其它电表的安全。如果窃取单个密匙非常困难(采用上述物理和逻辑保护措施),就增加了社会威胁攻击大量安装电表的难度。
一些现有的嵌入式安全技术可以降低电表及智能电网遭受社会攻击的风险。然而,我们必须考虑除此之外的攻击手段,并确保设备在整个使用期限内的安全。
无论外包,还是内部制造,生产环节非常容易发生剽窃(即使现场制造!),也是最容易窃取知识产权的环节。这种环境下,开发IP可能被偷窃用于逆向工程分析,甚至在产品中安装新的危险IP。根据来自IHS的市场研究报告指出红外测温仪的应用实例,至2016年底智慧电表的安装量将会成长一倍。此外,IHS预测全球智慧电表的出货量将在2015年激增红外测温仪,先进的智慧电表计画已经在欧洲和发展中经济体开始启动,而中国是智慧电表最重要的市场。随着智慧电网成为全球绿能产业的发展关键之一,间接地也推动相关零组件的发展。
Silicon Labs的混合讯号产品包括无线射频技术、超低功耗8位元微控制器(MCU)、32位元Precision32? MCU和数位隔离器等,可以在智慧电表的通讯、感测、校準、时序、处理、安全和可靠性等环节给予有力帮助。Diwakar Vishakhadatta表示:藉由DistribuTECH良好的交流平台,我们与智慧电网领域的重要厂商分享无线解决方案和智慧电表应用专业知识,进而提昇通讯技术与相关零组件的发展。预付费意为预先支付公用事业服务费用,例如水电费、煤气费等。一张非接触式智能卡就能记录所有信息,包括用户的使用时间、用量和花费。
2. 预付费智能卡是如何工作的?
首先,消费者为支付公用事业费用可通过银行、非接触式终端机或者互联网向非接触式智能卡上充值;然后,在消费者家中,智能卡中的充值金额可转到非接触式智能表中,消费者就可安心享用公用事业服务了;如智能卡中余额不足,消费者可在商店购买充值卡向智能卡中充值即可。消费者家中也可留一张备用卡,以防智能卡中余额不足或者消费者不想或不能立即向智能卡中充值等情况。否则,一旦智能卡中余额不足,消费者就不能享用公用事业服务了。可以预见在不久的将来红外测温仪,手机有可能代替智能卡实现这些功能。读卡器可对抗恶劣的天气,从而延长了寿命,将维修成本降到最低。整个非接触式系统要比接触式系统可靠得多。
大多数计量表都被安装在昏暗狭小的壁橱里,要插进去卡还真不是一件容易的事情。接触式IC卡首先需要插进读卡器中才能完成交易,因此减少了IC卡的寿命。
只要和金钱相关红外测温仪可靠性,不法分子总会想方设法不付费或者少付费。尤其是在水电短缺的国家,偷电偷水的激励更大红外测温仪,因此公用事业公司应该防止不法分子的偷窃行为。 |