连接设备

转发器(集线器)

转发器是一种仅在物理层工作的设备。携带信息的信号只能在网络中传播有限的距离,否则衰减会破坏信号的完整性。转发器在信号变得太弱或受到损伤之前接收这个信号,然后再生或重演原来的比特模式。现在以太局域网使用的是星形拓扑。在星形拓扑结构中,一个转发器就是一个多端口设备,常称为集线器,可用做一个连接点,同时又具有转发器的功能。

集线器不具有过滤功能,它不够聪明无法了解应当发送哪个端口的帧。转发器转发每一个比特,它没有过滤功能。

集线器或转发器是一种物理层设备。它们本身不具备数据链路地址,同时也不会检查接收到的帧的数据链路地址,它们只是再生损坏的比特并将这些比特从每一个端口发送出去。

网桥(两层交换机)

透明网桥是可以令所有站都不完全不知道它存在的一种网桥。如果一个网桥加入到系统中或者从系统中删除,所有站都不需要重新配置。

根据IEEE 802.1d规定,安装了透明网桥的系统必须符合以下三个准则:

1.帧必须能够从一个站转发到另一个站。

2.转发表是通过学习网络中帧的移动规律而自动生成的。

3.系统中必须防止形成环路。

       在最早的网桥中,转发表是静态的。虽然实现过程简单,但是实际效果并不好。解决静态转发表问题的一个好办法就是采用动态转发表,它能够自动把地址映射为端口。要动态地构造转发表,需要能够从帧地运动规律中逐步学习地网桥。为此,网桥需要检查帧的目的地址和源地址。目的地址是用来进行转发判决(查表)的,而源地址则用于增加表项和更新表项的过程。

网桥有一张表,可以用于过滤判决。

网桥不改变帧中的物理(MAC)地址。

两层交换机工作在物理层和数据链路层,它是一种快速转发能力的复杂网桥。

路由器(三层交换机)

路由器是一个三层设备,它工作在物理层、数据链路层和网络层。作为物理层的设备,它把接收到的信号进行再生。作为数据链路层设备,路由器检查包含在分组中的物理地址(源地址和目的地址)。作为网络层设备,路由器则要检查网络层地址(在IP层中的地址)。网桥改变了碰撞的范围,而路由器则限制了广播的范围。

路由器可以把多个局域网连接起来,也可以连接多个广域网,还可以把多个局域网与多个广域网连接起来。

转发器或者网桥连接的是一个局域网的各个网段。

路由器把几个独立的局域网或广域网连接起来,构成了互联网。

路由器与转发器或网桥相比有三个主要的区别:

1.路由器的每一个接口都有一个物理地址和逻辑(IP)地址。

2.路由器只在如下的分组到达时才发挥作用,即分组中的物理目的地址与分组抵达时的接口的物理地址相匹配。

3.路由器在转发分组时要改变分组的物理地址(源地址和目的地址)






内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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