使用了低慢速扫描技术,将扫描请求分散在长达六个小时的时间窗口内,以避免触发常规的入侵检测系统。
但苏酥雪在矿区网络的入口处部署了一套基于行为模式的异常流量分析系统,专门用于检测这种低慢速扫描。扫描开始后不到二十分钟,系统就自动生成了告警,并将扫描源的特征信息加入了追踪列表。
她顺着扫描源的网络足迹一路反向追踪,发现这条线索最终指向了一个她熟悉的地址段——暗流资本在伦敦的数据中心。
“他又来了。”她轻声说了一句,语气中既没有愤怒也没有惊讶,更像是在确认一个意料之中的事实。
她没有立即封锁扫描源,而是选择了一种更加迂回的应对方式。她在矿区网络的入口处设置了一个“镜像陷阱”——将扫描请求引导到一个模拟的虚拟工控系统中,让攻击者以为自己成功渗透了矿区网络,实际上他接触到的一切数据都是精心伪造的假象。这个虚拟系统会模拟出产线正常运行的各种数据表象,同时在后台记录攻击者的每一条操作指令,分析他的攻击手法和意图。
她给这个陷阱取了一个名字:“镜厅”。
在苏酥雪布置镜厅的同时,陆迪峰在液态介质的研究中取得了一个关键的突破。
他在液态中间体的基础上,通过调整有机配体的分子结构和金属离子的配位方式,合成出了一种新型的液态材料。这种新材料不仅保留了原先的电致变黏特性,还展现出了一种额外的、让他兴奋不已的性质——它对微弱的光照变化产生了可测量的电信号响应。
换句话说,这种材料具有了初步的光敏性。
他用一束功率极低的激光二极管照射液态材料的表面,同时在材料两端连接了一对微电极,测量光照条件下的电信号变化。实验结果清晰地显示,当激光照射到材料表面时,电极两端会产生一个微弱的电压信号;当激光关闭时,电压信号也随之消失。信号的强度与光照强度之间存在良好的线性联系,响应时间在毫秒级别
本章未完,请点击"下一页"继续阅读! 第2页 / 共4页