消息人士:上海计划加快外企离岸数据传输审批速度

消息人士:上海计划加快外企离岸数据传输审批速度路透社引述四名消息人士报道,上海计划加快对希望将本地数据发送到海外公司的审批速度,这将是中国严格数据监管一年多以来,路透社星期三(2月7日)引述两名消息人士报道,上海政府最近几周与沪运营的一些外国公司的代表讨论了所谓的“快速审批计划”,公司包括西方银行和资产管理公司。上述计划出台之际,中国正寻求吸引外国投资者,以应对疫情后经济复苏缓慢、房地产低迷和市场动荡加剧的问题。国家互联网信息办公室2022年7月公布《数据出境安全评估办法》,要求所有与在中国境内运营相关的重要数据离岸传输必须经过网信办的安全审查,引起在华外企和担忧。两名消息人士说,上海可能会允许外国公司利用其自由贸易试验区将数据转移到海外。他们补充说,上海市政府的计划将与网信办的跨境数据传输审批系统分开,后者将继续适用于中国其他地区的外国机构。其中一名消息人士称,上海政府的举措可能会在今年实施。另据《上海证券报》,上海政府星期二(6日)发布《上海市落实〈全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案〉的实施方案》。实施方案提出,便利金融数据跨境传输,在国家数据跨境传输安全管理制度框架下,金融机构可以向境外传输日常经营所需的数据。2024年2月7日5:01PM

相关推荐

封面图片

上海试点智能网联汽车等跨境数据传输,特斯拉中国数据有望赋能全球

上海试点智能网联汽车等跨境数据传输,特斯拉中国数据有望赋能全球5月17日,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会发布了全国首批数据跨境场景化一般数据清单及清单配套操作指南,包含智能网联汽车、公募基金、生物医药3个领域。其中涉及智能网联汽车行业的数据包括:采购和库存等制造信息、汽车设计和测试等研发信息、售后服务信息以及二手车销售信息。最新发布的文件显示,在为期一年的试点项目中,在特斯拉上海工厂所在的上海自贸临港片区注册的企业可以将被列入清单的数据转移到海外,而无需进一步的安全评估。这是中国进一步吸引外国投资的最新举措。(一财)

封面图片

欧盟批准与美国的数据传输协议,避免数据流可能停止

欧盟批准与美国的数据传输协议,避免数据流可能停止欧盟批准了一项计划,允许美国公司继续在美国领土上存储有关欧洲人的数据,从而避免跨大西洋数据流可能遭受代价高昂的中断。欧盟委员会周一宣布的这项协议,标志着与美国就数据传输问题进行长达数年的漫长谈判达到了高潮。数以千计的公司使用这些数据传输来进行在线广告销售和衡量网站流量等。该协议被称为“欧盟-美国数据隐私框架”(E.U.U.DataPrivacyFramework),当欧洲人认为美国情报机构不当收集他们的个人信息时,他们可以提出反对。将成立一个由美国法官组成的新的独立审查机构,称为数据保护审查法院,以审理此类上诉,该法院有权处理欧盟个人的索赔。该协议更明确地规定了情报机构何时能够获取欧盟境内人员的个人信息,并概述了欧洲人如何对这种收集行为提出上诉。首先,怀疑美国情报机构不公平收集其数据的欧洲人必须向其国家数据保护监管机构提出投诉。经过进一步审查后,当局将把此事提交给美国官员,这一过程最终可能会提交给新的审查小组。——、、

封面图片

日本NTT研发的新型磷化铟基调制器打破光纤数据传输速度纪录

日本NTT研发的新型磷化铟基调制器打破光纤数据传输速度纪录CDM是光通信系统中使用的光发射器,可在光通过光纤传输之前,通过调制振幅和相位将信息添加到光上。日本NTT创新设备公司的JosukeOzaki说:"视频分发和网络会议服务等需要数据容量的服务已经普及,预计未来还会推出更加丰富我们生活的服务。要实现新服务,提高支持后台的光传输系统的总数据传输速率非常重要。如果光传输能力不足,就很难实现新的便捷服务和数据社会。此外,开发单个模块即可覆盖C+L波段的光发射器可实现灵活的网络操作,并降低设备成本。"CDM照片资料来源:JosukeOzaki,NTT创新设备公司Ozaki将在2024年3月24-28日于圣地亚哥会议中心举行的全球光通信与网络盛会OFC上介绍这项研究。波特率是衡量数据传输速度的标准之一,它表示通信信道中每秒发生的信号变化次数。波特率越高,每个信道所需的调制信号带宽就越大,传统C波段可传输的信道数量就越少。因此,将波长带宽从C波段扩展到L波段(合称C+L波段)就显得更为重要。虽然由半导体InP制成的调制器具有出色的光学和射频特性,但它们表现出强烈的波长依赖性,因此很难扩展其波长范围。为了克服这一难题,研究人员开发了一种新型InP调制器芯片,它具有优化的半导体层和波导结构,可以在很宽的波长范围内工作。通过使用这种新型调制器芯片,他们实现了世界上首个使用InP调制器芯片的CDM,该芯片可在C+L波段传输,封装体尺寸仅为11.9×29.8×4.35mm3。在C+L波段,新型CDM的电光3dB带宽超过90GHz,最大传输时的插入损耗小于8dB,消光比大于等于28dB。研究人员还在使用180Gbaud概率星座形144级正交幅度调制(PCS-144QAM)信号的实验中应用了他们的新型CDM,在C+L波段80千米标准单模光纤上实现了前所未有的1.8Tbps净比特率。据研究报告的作者称,这是首次证明基于InP的CDM可以在C+L波段工作,也是CDM每波长传输容量的世界纪录。该CDM的Alpha样品已准备就绪,可从NTTInnovativeDevices公司发货。"下一步是进一步提高波特率,以实现更高的传输速度,"Ozaki说。"为此,必须找到新的调制器结构和装配配置,包括驱动芯片和封装,以实现更高的EO带宽、更低的功耗和更小的外形尺寸。"编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424013.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424013.htm

封面图片

日本、美国等多国将放宽跨境个人数据传输

日本、美国等多国将放宽跨境个人数据传输据日经新闻,包括日本、美国、韩国和英国在内的10个国家和地区最早将于下个月在一个新的框架下促进个人数据的跨境传输,旨在加强电子商务合作,同时强调安全性。当公司将个人数据转移到第三国时,它们通常需要通过诸如再次确认客户同意和通知转移目的地的个人数据保护系统等程序。定期检查合作企业的数据管理状态需耗时较长。而新框架将建立有关个人数据收集和存储的通用规则,允许符合安全要求的公司绕过这些程序。

封面图片

100Gbps!MIT研发的激光卫星打破了空间到地球的数据传输速度纪录

100Gbps!MIT研发的激光卫星打破了空间到地球的数据传输速度纪录这种数据传输速度远远超过天空和地面之间的大多数连接。SpaceX的Starlink卫星互联网为高级客户提供高达500Mbps的速度,甚至国际空间站整体的数据传输最高速度也在600Mbps左右,这使得TBIRD的速度提高了200倍。关键的区别在于,大多数卫星通过无线电波与地面站进行通信,这很可靠,但相对较慢。另一方面,TBIRD使用激光,其传播速度更快,每次传输的数据量可多出1000倍。不过激光也有自己的障碍-光束更窄,需要发射器和接收器之间更精确的对准。而且光线可能被大气层扭曲,导致数据丢失。所以TBIRD的设计是为了克服这些问题。该卫星包含三个现成的主要部件--一个高速光调制解调器、一个光信号放大器和一个存储驱动器--全部装在一个鞋盒大小的容器中。为了解决数据丢失问题,该团队开发了一个新版本的所谓的自动重复请求(ARQ)协议。这允许地面站接收器提醒发送者它错过了特定数据包(帧),因此卫星可以重新发送这些数据。TBIRD系统工程师CurtSchieler说:"如果信号中断,可以重新传输数据,但如果效率不高--意味着你把所有的时间都花在发送重复数据而不是新数据上--你会损失大量的吞吐量。有了我们的ARQ协议,接收器会告诉[卫星]它正确接收了哪些帧,所以[卫星]知道哪些帧要重新传输。"至于对准问题,TBIRD不需要用万向节来指向激光束。相反,它使用一个定制的误差信号系统,调整整个卫星本身以精确地指向接收器。该团队说,这使光学元件得以小型化。在实现了TBIRD通过激光快速传输大量数据的最初任务后,该团队现在计划尝试将其翻倍。TBIRD项目经理JadeWang说:"接下来,我们计划行使TBIRD系统的额外功能,包括将速率提高到每秒200吉比特,使超过2TB的数据下行--相当于1000部高清电影--在一次5分钟内通过一个地面站。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334201.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1334201.htm

封面图片

突破性的19芯光纤刷新了数据传输速度纪录

突破性的19芯光纤刷新了数据传输速度纪录来自澳大利亚、日本、意大利和荷兰的研究人员使用了一种含有开创性的19芯光纤,每一根只承载一个信号,在一条长41.6英里(67公里)的电缆上以每秒1.7petabits(Pbit/s)的速度传输数据。这相当于携带超过1000万个快速的家庭互联网连接以全容量运行。虽然从技术上讲,这不是有史以来最快的数据传输率--斯堪的纳维亚的研究人员在2022年达到了1.84Pbit/s--但这项技术离实现还很远。"全世界数十年的光学研究使业界能够通过单根光纤推动越来越多的数据,"悉尼麦考瑞大学的西蒙-格罗斯说。"他们已经使用了不同的颜色、不同的偏振、光的相干性和许多其他技巧来操纵光。"超速传输的关键是光纤中使用的玻璃芯,由麦考瑞大学开发,它兼容了全球光纤尺寸的标准,确保在不需要大规模基础设施改变的情况下就可以采用。"我们已经创建了一个紧凑的玻璃芯,通过3D激光打印技术在上面蚀刻了波导图案,"格罗斯说。"它允许以均匀的低损耗将信号送入光纤的19个单独芯体。其他方法在芯数上受到限制,导致损失过多的光,从而降低了传输系统的效率。"目前的大多数光纤有一个单芯,承载多个光信号,这意味着由于信号之间的干扰,它被限制在每秒数Terabits。虽然有可能增加现有光纤的直径,但它们的柔性会因此比较差,而且改动成本很高。格罗斯说:"我们可以通过使用更粗的纤维来增加容量。但是,更粗的光纤会更不灵活,更脆弱,更不适合长距离电缆,并且需要对光纤基础设施进行大规模改造。我们可以只增加更多的光纤。但是每根光纤都会增加设备开销和成本。"研究人员说,他们的电缆提供了一个很好的解决方案,以降低的成本提供更大的数据流。他们还认为,19芯光纤在一系列领域都有应用。麦考瑞大学的MichaelWithford说:"基础的专利技术有很多应用,包括寻找围绕遥远恒星运行的行星,疾病检测,甚至识别污水管道的损坏。"研究人员的发现在第46届光纤通信会议上发表。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365031.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1365031.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人