TCP-IP详解笔记2: 链路层

本文深入探讨了链路层的重要作用,包括为IP模块、ARP和RARP模块发送及接收数据报文,详细解析了帧的格式如SLIP、压缩SLIP和PPP协议。同时介绍了环回接口的工作原理,解释了数据如何在主机内部通信,并重点讲解了MTU(最大传输单元)的概念及其在网络通信中的关键作用。

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1. 链路层的作用

  1. 1 为IP模块发送和接受IP数据报
  2. 为ARP模块发送ARP请求和ARP应答。
  3. 为RARP发送RARP请求和RARP应答。

2. 帧的格式

  1. SLIP: serial line ip
  2. 压缩 SLIP
  3. PPP, 点对点协议

3. 环回接口

同一台主机上的客户程序和服务器程序通过TCP/IP进行通信.
环回接口通信简介

  1. 传给环回地址(一般是 127.0.0.1)的任何数据均作为IP输入。
  2. 传给广播地址或多播地址的数据报复制一份传给环回接口,然后送到以太网上。这是
    因为广播传送和多播传送的定义包含主机本身。
  3. 任何传给该主机IP地址的数据均送到环回接口。看上去用传输层和IP层的方法来处理环回数据似乎效率不高,但它简化了设计,因为环回接口可以被看作是网络层下面的另一个链路层。网络层把一份数据报传送给环回接口,就像传给其他链路层一样,只不过环回接口把它返回到IP的输入队列中

4. MTU,最大传输单元

路径MTU: 两台通信主机路径中的最小MTU

256字节,高效的线路利用率,98.1, 64或128,降低了传输大块数据的最大吞吐量

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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