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山东大学信息安全实验教学山东大学信息安全实验教学山东大学信息安全实验教学 为了更好地符合标题优化的要求,可以进一步简化为: 山东大学信息安全实验教学

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简介:
简介:山东大学信息安全实验教学致力于培养学生的实践能力和安全意识,通过先进的实验室和丰富的项目经验,提升学生在信息保护领域的专业技能。 山东大学的信息安全实验课程专注于培养学生的网络安全意识和技术能力。通过一系列的实践操作和理论学习,学生能够深入了解信息安全的基本原理,并掌握实际应用中的防护措施与解决方案。该实验不仅涵盖了密码学、网络攻防等基础内容,还涉及到了最新的安全技术和趋势分析。

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    简介:山东大学信息安全实验教学致力于培养学生的实践能力和安全意识,通过先进的实验室和丰富的项目经验,提升学生在信息保护领域的专业技能。 山东大学的信息安全实验课程专注于培养学生的网络安全意识和技术能力。通过一系列的实践操作和理论学习,学生能够深入了解信息安全的基本原理,并掌握实际应用中的防护措施与解决方案。该实验不仅涵盖了密码学、网络攻防等基础内容,还涉及到了最新的安全技术和趋势分析。
  • 导论与复习资料
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    《山东大学信息安全导论实验与复习资料》是一本专为学习信息安全课程的学生设计的学习辅助材料。它包含了丰富的实验指导和复习要点,帮助学生更好地理解和掌握信息安全的基本概念、原理和技术应用,是进行课程学习及考试准备的重要参考书。 1. 完成了老师要求的四个必做实验(其中一个未能成功)。 2. 另外还多做了几个实验。 3. 使用了我能找到的一些复习资料。
  • 导论中密码与网络报告
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    本实验报告为《山东大学信息安全导论》课程中的密码学与网络安全部分设计,涵盖了加密算法实践、安全协议分析及网络攻防技术等内容。 山东大学信息安全导论课程包含三个实验:一是关于缓冲区溢出的实验;二是涉及对称密码与公钥技术的实验;三是证书相关的内容。
  • 入门导论.zip
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    《山东大学信息安全入门导论》是一本为初学者设计的信息安全基础教程,内容涵盖密码学、网络安全和系统安全等关键领域,旨在帮助学生建立信息安全知识体系。 内容包括信息安全导论PPT、往年的考试题(2018年的未能找到)以及复习资料等。这些资源的组合有助于大家期末顺利过关。
  • 入门导论.rar
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    本课程为山东大学提供的信息安全入门级教学资料,涵盖密码学基础、网络安全原理及实践等内容,适合初学者掌握信息安全基本知识。 截至2019年11月29日,我整理了网上能找到的相关资料,并花费了一定的时间和金钱进行筛选和下载。现在我把这些资料集中放在这里,后来人只需要下载这一个文件就够了。
  • 》历年.pdf
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    这份PDF文档汇集了山东大学历年《信息安全》课程考试题目,旨在帮助学生掌握考试趋势和重点难点,是备考不可或缺的学习资料。 山东大学《信息安全》历年考试题
  • 院模电3-1
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    本课程为山东大学信息学院《模拟电子技术实验》系列课程的一部分,主要针对大三学生开设,内容涵盖复杂电路分析与设计、模拟集成电路应用等实践操作。 ### 山东大学信院模电实验3-1知识点总结 #### 一、单管共发射极放大电路实验概述 本实验主要针对单管共发射极放大电路进行研究,包括静态工作点的测量、放大倍数的研究与测量、输入电阻与输出电阻的测量以及放大器频率特性的测量等内容。 #### 二、静态工作点测量 静态工作点是放大电路处于无信号输入状态时的工作状态,主要包括集电极电流(I_C)、基极电流(I_B)、发射极电流(I_E)以及各极间的电压等参数。选择适当的静态工作点对放大电路的性能有着重要的影响。 - **仿真值**: - U_B = 3.76V - U_E = 3.06V - U_C = 7.47V - U_BE = 0.7V - U_CE = 4.41V - I_C = 1.51mA - I_B = 11.54μA - R_{B1} = 9.1KΩ - **估量值**: - U_B = 3.1V - U_E = 2.4V - U_C = 8.4V - U_BE = 0.76V - U_CE = 1.24V - I_C = 4.44mA - I_B = 49μA - **测量值**: - U_B = 4.69V - U_E = 3.93V - U_C = 36.05V - U_BE = 0.75V - U_CE = 3.11V - I_C = 1.98mA - I_B = 6.923μA - R_{B1} = 49.1KΩ #### 三、放大倍数的研究与测量 1. **静态工作点对放大器放大倍数的影响** 放大器的放大倍数(A_u)会受到静态工作点的影响。随着集电极电流(I_C)减小,基射极间的电阻(r_{be})增大,导致放大倍数降低。其数学表达式为: [ A_u = \frac{U_0}{U_i} = -\beta \left(\frac{R_C R_L}{r_{be} + (1 + \beta)R_e}\right) ] 其中, r_{be} ≈ r_{bb} + \frac{U_T}{I_BQ} 2. **负载对放大倍数的影响** 负载的变化也会影响放大器的放大倍数。 - 当(R_L = ∞)时(即开路状态),(A_u = -\beta \left(\frac{R_C}{r_{be} + (1 + \beta)R_e}\right)); - 当(R_L = 10KΩ)时,(A_u = -90.4); - 当(R_L = 2.3KΩ)时,(A_u = -59.2); - 当(R_L = 0.5KΩ)时,(A_u = -17.1)。 3. **静态工作点对放大器输出波形的影响** 增大偏置电阻 (R_{B1}) 导致基极等效电阻增大,使静态工作点向左下方移动。当U_BE减小到小于开启电压时,电路进入截止区并产生失真。 - 当(R_{B1} = 51kΩ)时,输出波形未出现失真; - 当(R_{B1} = 70kΩ)时,输出波形未出现失真; - 当(R_{B1} = 90kΩ)时,输出波形出现截止失真。 #### 四、输入电阻与输出电阻的测量 1. **输入电阻测量** 输入电阻反映了放大电路对信号源的影响程度。在本实验中,测得的数据如下: - 仿真值:(R_i = 12.972KΩ) - 测量值:(R_i = 954KΩ) 2. **输出电阻测量** 输出电阻反映了放大电路带负载的能力。实验得到的结果为: - 仿真值:(R_o = 2.927KΩ) - 测量值:(R_o = 1.85KΩ) #### 五、放大器频率特性的测量 - **高频截止频率(f_H)**: - 仿真值为36.56kHz -
  • 院模电4-1
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    本课程为山东大学信息学院开设的模拟电子技术实验课第四周第一节,主要内容包括放大电路的设计与调试、负反馈的应用等。 ### 山东大学信院模电实验4-1知识点总结 #### 一、实验目的与原理 本实验旨在通过对基本差动放大器的构建与测试,深入理解其工作原理及其特性,包括静态工作点、差模放大倍数、共模放大倍数、输出电阻和输入电阻等内容。 **差动放大器**是一种能够有效抑制共模信号干扰的电路,在信号处理系统中广泛应用。它特别适用于需要高精度放大的场合。这种电路的核心在于其能够同时放大差模信号并抑制共模信号的能力。 #### 二、实验内容 ##### 1. 静态工作点实验数据 | | UC1(V) | UC2(V) | UE(V) | UB1(V) | UB2(V) | IC(mA) | IB(μA) | IEE(mA) | |----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------| | 仿真值 | 6.409 | 6.409 | -0.723 | -0.048 | -0.048 | 0.559 | 4.756 | 1.128 | | 估算值 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7| 0.6| 0.693| 1.2| -| | 测量值 | 6.35 | 6.35 |-0.623 |-0.020 |-0.020 | 0.19|- -| **知识点解析**: - **静态工作点**是指输入信号为零时,放大器处于稳态的工作状态。 - **估算值**根据理想条件下的公式计算得出,较为理论化。 - **仿真值**通过 Multisim 软件模拟得到,考虑了实际元件的参数影响。 - **测量值**是在实验室条件下实际测得的结果。 ##### 2. 差模放大倍数分析 | | Ui1(V) | Ui2(V) | Ui_d(V)| Uo1(V) | Uo2(V) | Uo_d(V)| Au_d1| Au_d2| Au_d| |----|--------|--------|---------|-- |-- |- |-- |-- |-- | | 仿真值 |0.05 |0.05 |-1.899 |1.896 |-3.795 |-37.98|- |-| |估算值 |0.05 |0.05 |-3.1 |3.1 |-6.2 |-62.083|- |-- | |测量值 |0.05 | 0.05 |-6.4 |6.41 |-12.83 |-128.4|-- |-- | **知识点解析**: - **差模放大倍数**反映了差动放大器对差模信号的放大量。 - 公式 (2) 表明了计算方法,其中(A_{ud})是差模电压增益。 - 通过对比仿真值与测量值可以评估实验电路的实际性能。 ##### 3. 共模放大倍数分析 | | Uic(V)|Uo1(V) |Uo2(V) |Uo_c(V) |Au_c1 | Au_c2 | KCMR 单位|KCMR 双单位| |----|-- |-- |-- |- |-- |-- |-- | |仿真值 |0.05 |-0.0245 |-0.0245 | 0 |-0.49 |-0.49 | - |126.7 | |估算值 |0.05 |-0.025 |-0.025 | 0 |-0.5 |-0.5 |-- |124.166 | |测量值 |0.05 |6.38±0.003 |6.34±0.002 | - |- |- | 0.022 |140 | **知识点解析**: - **共模放大倍数**表示差动放大器对共模信号的放大量。 - 共模抑制比(KCMR)是衡量差动放大器抑制共模信号能力的重要指标,定义为差模电压增益与共
  • 导论课程中密码与网络报告
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    本实验报告为山东大学《信息安全导论》课程中的密码学与网络安全部分编写,涵盖了加密算法、安全协议及网络攻击防护等主题的实践探索。 山东大学信息安全导论课程包含三个实验:密码学与网络安全、有缓冲区溢出以及对称公钥证书。