传统的连接设备在典型办公室环境下向用户提供数年的服务保证。然而,将同样的铜缆或是光纤连接器暴露于极端条件下,其性能和可靠性都会下降,最终用户须支付价格高昂的维护费用以排除故障和更换配件。一种新的连接器,它被专门设计用以在恶劣环境下构建一个坚固的以太网连接,比先前的连接器更坚韧、更强壮、更具抵御力。这个新接口被普遍认为是"工业连接器",其应用不仅局限于制造业。这种连接器被设计用以经受最为恶劣工业环境的考验。
Ethernet/IP是一个面向工业自动化应用的工业应用层协议。它建立在标准UDP/IP与TCP/IP协议之上,利用固定的以太网硬件和软件,为配置、访问和控制工业自动化设备定义了一个应用层协议。
西蒙的工业解决方案主要以一种密封RJ-45插头和插座的方式达到IP 67的等级评定。插头的外部有一个独特的刺刀式耦合螺母,通过简单的四分之一圈旋转与插座外壳啮合。RJ-45插头和插座满足增强5类要求,可在现场安装,并可现场组装合适长度的跳线。配对啮合的形式可阻止湿气或是直接接触液体带来的影响。此外,这种形式又可通过保持插头对插座的相对位置来抵御震动给插座导体引脚造成的损害。西蒙工业MAX设计中采用了对化学制品抵御力较强的材料,比传统连接器有更大适应范围的操作温度。最后,对于高EMI环境,西蒙提供了屏蔽型(ScTP)工业连接器,连接件同时具有高屏蔽效率和低传输阻抗,来保护数据信号从水平电缆传输至设备跳线。
网线测试仪除了测试线缆的连通性外,还能提供其他有关线缆性能的测试吗
简易型的就只能测试线缆的连通。综合型的能测试网线的传输距离和带宽等。
将一头短接,从另一头两端测量电阻,几乎为零的就是好的。
网络适配器D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.C)驱动哪里下
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1 第二章 图的连通性 在第一章中已经定义连通图是任二顶点间都有路相连的图。 对于连通图, 其连通的程度 也有高有低。例如,下列三个图都是连通图。对于图 G1,删除一条边或一个顶点便可使其 变得不连通;而对于图 G2,至少需要删除两条边才能使其不连通,也可以删除一个顶点使 其不连通;对于图 G3,要破坏其连通性,则至少需要删除三条边或三个顶点。 本章主要讨论如何通过图的顶点集、 边集和不交的路集合的结构性质来获知图的连通性 程度。通过研究割边和割点来刻画 1连通图的特性; 定义连通度和边连通度来度量连通图连 通程度的高低;通过不交路结构和元素的共圈性质来反映图的 2连通和 k连通性。 §2.1 割点和割边 定义 2.1.1 设 )(GVv∈ ,如果 )()( GwvGw >- ,则称 v为 G 的一个 割点 。 (注:该定义与某些著作中的定义有所不同, 主要是在环边的顶点是否算作割点上
针对基于武器平台的体系对抗综合仿真系统中通信连通性功能的实际需求,给出了通信连通性模块的组成、功能及仿真流程,对其中的关键模型进行了分析研究,重点阐述了路径损耗计算和视野(FOV,Field Of View)判断模型。结合实例进行了仿真实验,仿真结果充分验证了模型和方法的有效性。通信连通性模块的研究开发为体系对抗仿真系统的实现奠定了基础,也可为电子信息系统及装备分析研究、研制与试验评估以及建模仿真等提供参考。
VIP = Virtual IP Address,虚拟IP地址,主要是用来进行不同主机之间的切换,主要用在服务器的主从切换。
虚拟的IP地址与代理服务器的真实IP地址不同,是由代理服务器根据Internet内部客户机的多少,给定虚拟IP地址的一个范围,并按某种规定分配给每个客户机一个虚拟IP地址,这样便可实现客户机与Internet的间接相连。2100433B
ip内核模块有3 种不同形式:软ip 核(soft ip core)、固ip 核(firm ip core)和硬ip 核(hard ip core)。 1.软ip 核 软ip 核主要是基于ip 模块功能的描述。它在抽象的较高层次上对ip 的功能进行描述,并且已经过行为级设计优化和功能验证。它通常以hdl 文档的形式提交给用户,文档中一般包括逻辑描述、网表,以及一些可以用于测试,但不能物理实现的文件。使用软ip,用户可以综合出正确的门电路级网表,进行后续结构设计,并借助eda 综合工具与其他外部逻辑电路结合成一体,设计出需要的器件。虽然,软ip 的灵活性大,可移植性好,但同硬ip 相比,因为它不含有任何具体的物理信息,所以如果后续设计不当,很可能导致设计失败。另外,后续的布局布线工作也将花费大量的时间。 2.硬ip 核硬ip 核主要是基于ip 模块物理结构的描述。它提供给用户的形式是电路物理结构掩模版图和全套工艺文件,是可以拿来就用的全套技术。其优点为,完成了全部的前端和后端设计,已有固定的电路布局局和具体工艺,可以确保性能,并缩短soc 的设计时间。但因为其电路布局和工艺是固定的,同时也导致了灵活性较差,难以移植到不同的加工工艺。 3.固ip 核 固ip 核主要是基于ip 模块结构的描述,可以理解为介于硬ip 和软ip 之间的ip 核。固ip 一般以门电路级网表和对应具体工艺网表的混合形式提交用户使用。以便用户根据需要进行修改,使它适合某种可实现的工艺流程。近年来电子产品的更新换代周期不断缩短,而系统芯片的复杂程度却在增长,为了缓和这一矛盾,soc 设计普遍采用基于ip 模块的设计方法。因为ip模块是预先设计好的,并通过了验证,设计者可以把注意力集中于整个系统,而不必考虑各个模块的正确性和性能,这除了能缩短soc 芯片设计的时间外,还能降低设计和制造成本,提高可靠性。ip 重用技术使芯片设计从以硬件为中心,逐渐转向以软件为中心,从门级的设计,转向ip 模块和ip 接口级的设计。
IP隧道是指一种可在两网络间用网际协议进行通信的通道。在该通道里,会先封装其他网络协议的数据包,之后再传输信息。
IP隧道经常用于连接两个不是用路由直接链接的IP网络,IP隧道会通过底层路由协议来架构中间传输网络。若IP隧道与两个或多个IPSec一起使用时,可以创建虚拟专用网(Virtual Private Network,VPN),让二个或多个被公开网上(如因特网)隔开的私有网络彼此访问,另一个主要应用也是目前常用的,让各IPv6网上隔着IPv4网络上通信。
在IP隧道中,每个IP包、来源/目的地址信息都被封装在一个数据包中,该数据包用于实际物理网络传递。
在源网络与传输网络的边界,以及传输网络和目的网络的边界,会用网关来创建跨网络的隧道端点(endpoint)。因此,IP隧道端点可以变成本地IP路由器,在源网络与目的网络间创建标准路由。端点会截取通过端点数据包的隧道协议报头及报尾,再转换为标准IP格式,与其他来源的数据包一样注入到隧道端点的IP栈(IP stack)上。在这一层上,像IPSec或TLS等封装用协议都被移除了。
IP in IP, 又被称为ipencap,是将IP协议封装入传输用的IP协议的一个例子,RFC 2003描述此协议。类似的变体有IPv6-in-IPv4隧道 (6in4) 和 IPv4-in-IPv6 隧道(4in6)。
因为防火墙的本质及原始数据报文被隐藏了,IP隧道经常用于绕过简单的防火墙规则,通常需要通过内容控制软件才能对IP隧道进行筛查。
移动IPv4主要有三种隧道技术,它们分别是:IP in IP、最小封装以及通用路由封装。