poolt. Räsifunktsioonide ühesuunalisuse tõttu on raske lisada uusi ajatempleid mujale kui ahela lõppu. Dtss privaatsuse kadumine ei põhjusta probleeme, sest kogu ajatemplite süsteemi turvalisus on nüüd seotud kasutatavate räsifunktsioonide turvalisusega. Kui H(X) oli teada mingil ajahetkel t, pidi suurus X olema teada enne ajahetke t. Toodud lineaarse linkimisskeemi juures ei lähe vaja TSS privaatvõtme turvalisust ja ei esitata eeldusi TSS-i korrektse käitumise kohta. Linkimisega süsteem on töökindlam ja raskemini rünnatav kui kolmandat osapoolt nõudev süsteem. Lineaarses linkimisskeemis on iga ajatempel seotud ühe, talle vahetult eelneva, ajatempliga. See meetod tagab küll oluliste turvanõuete täitmise, kuid tal on ka kaks olulist puudust: *vajadust säilitada mälus terve ajatemplite ahelreziim. *ajatemplite võrdlemisel tehtav töö on võrdeline ajatemplite järjenumbrite vahega. Merkle autentimispuud
Räsifunktsioonide ühesuunalisuse tõttu on raske lisada uusi ajatempleid mujale kui ahela lõppu. Dtss privaatsuse kadumine ei põhjusta probleeme, sest kogu ajatemplite süsteemi turvalisus on nüüd seotud kasutatavate räsifunktsioonide turvalisusega. Kui H(X) oli teada mingil ajahetkel t, pidi suurus X olema teada enne ajahetke t. Toodud lineaarse linkimisskeemi juures ei lähe vaja TSS privaatvõtme turvalisust ja ei esitata eeldusi TSS-i korrektse käitumise kohta. Linkimisega süsteem on töökindlam ja raskemini rünnatav kui kolmandat osapoolt nõudev süsteem. Lineaarses linkimisskeemis on iga ajatempel seotud ühe, talle vahetult eelneva, ajatempliga. See meetod tagab küll oluliste turvanõuete täitmise, kuid tal on ka kaks olulist puudust: *vajadust säilitada mälus terve ajatemplite ahelreziim. *ajatemplite võrdlemisel tehtav töö on võrdeline ajatemplite järjenumbrite vahega. Merkle autentimispuud