收稿日期:2012-02-06;修订日期:2012-10-18
作者简介:潘宁(1978-),女,河南信阳人,硕士,讲师,研究方向:网络安全。
0前言
网络传输的速率日渐提升,传输的方式也从有线到无线,种种的技术与适配卡的变迁,对于路由器(Router )的负荷必定造成相当的冲击。因此必须要有一强大的管理机制对路由器善尽的管理。现阶段
因特网的状况是比较复杂的,如带宽参差不齐、延迟
时间大、不稳定。如何在因特网上保证用户的传输质量就成为一个不容忽视的重要问题,必须要有完善的管理机制对路由器进行管理。文中分析了基于无线传感器技术的网络路由器的工作原理,分析了其中端口设计的关键技术[1]。1无线网络环境中所使用的路由协议
无线传感器网络体系结构是网络的协议分层和
网络协议的集合,是对网络及其部件所应完成功能的定义和描述。无线传感器网络路由协议的任务是在传感器节点和汇聚节点之间建立路由,可靠地传递数据。由于无线传感器网络资源严重受限,因此路由协议要
遵循的设计原则包括不能执行太复杂的计算、
不能在节点保存太多的状态信息、
节点间不能交换太多的路由信息等。
为了有效地完成上述任务,已提出的很多种路由协议大都利用了无线传感器网络的以下特点:①传感器节点按照数据属性寻址,而不是IP 寻址;②第32卷第2期2013年2期
煤炭技术
Coal Technology
Vol.32,No.02February,2013
基于无线传感技术的网络路由器端口设计
潘
宁,何少情
(郑州旅游职业学院,郑州450009)
摘
要:网络传输的速率日渐提升,传输的方式也从有线到无线,种种的技术与适配卡的变迁,对于路由器的负荷
必定造成相当的冲击。因此必须要有完善的管理机制对路由器进行管理。文章分析了基于无线传感器技术的网络
路由器的工作原理,阐述了其中端口设计的关键技术。关键词:无线传感技术;网络路由;端口中图分类号:TP212文献标识码:A 文章编号:1008-8725(2013)02-0036-03
Design of Network Router Port Based on Wirdess Seusor
Technology
PAN Ning,HE Shao-qing
(Zhengzhou Tourism College,Zhengzhou 450009,China )
Abstract:Network transmission speed is increasingly being transmission from limited to wireless,variou
s technical changes adapter for router load must cause a considerable impact.Therefore there must be a sound management mechanism to manage the router.This paper analyzes the network router based on wireless sensor technology works on which port design of key technologies.
Key words:wireless sensor technology;network routing;port
少工作面的涌水量对运作的不利影响,最后再关闭
射流泵和抽真空控制阀。停泵过程中先关电动闸阀,再关水泵电机,这样更能保障作业后的安全性,也为下一次作业前的准备工作避免了不必要的麻烦。
PLC 控制水泵编程方式具有简单和直观的特点,水位传感器将水位变化信号转换为模拟输入量,送到PLC 输入模块。各个开关信号经由数字量输入模块,送入到PLC 控制器,控制器能通过其自动监测功能判断出水位上升的数据,得出涌水量及水位上升速度,使控制器更准确地接受指令,控制离心泵的启动和停止。PLC 控制器对超出设定的变量进行
检测,如果达到一定限度则进行超限报警。而组态软件编程主要生成于人机交互界面,以便进行实时监控(图2)。
4结束语
伴随科技时代的到来以及自动化控制技术的加速推广,
PLC 在煤矿主排水泵自动控制系统中的应用研究也日趋完善,在水资源充分利用方面有了很
大的改善,突破了传统人工控制系统的种种弊端,决定了井下排水自动系统控制的重要性。在煤矿作业
的未来发展中,
不排除还会出现各种难题,这需要煤矿作业者及时将高效的科技结合各种难题突破于实
践,
做到进一步的合理完善。参考文献:
[1]付铁斌,
王洪林.矿井主排水系统监测装置的研究[J].煤矿安全,2004(5):17-19.
[2]李胜旺,古贵堂,赵晓旭.矿井主排水自动化控制系统[J].工矿安
全,2002(1):3-5.
[3]王黎明.CAN 现场总线系统的设计与应用[M].北京:电子工业出
版社,2008.(责任编辑王秀丽)
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传感器节点监测到的数据往往被发送到汇聚节点;③原始监测数据中有大量冗余信息,路由协议能够合并数据、减少冗余性,从而降低带宽消耗和发射功耗;④传感器节点的计算速度、存储空间、发射功率、电源能量有限,需要节约这些资源[4]。
无线网络环境中所使用的路由协议可分成两大类:(1)主动式路由协定。移动节点每隔固定一段时间就会发送一些路径相关资讯,各个节点根据搜集进来的信息去改变自己的routing table。主动式路由协议可以让每个发送的封包立刻得知到达目的地的路径,不会有任何的延迟。缺点是节点必须周期性地广播消息,所以大量浪费无线网络的带宽与移动节点的电源,但如果要降低广播所造成带宽的消耗,需要延长每次广播的间隔时间,又会造成routing table无法正确反应网络拓朴的变化[2]。
(2)回应式路由协定。每个节点只会寻和维护有用的路由,相较于主动式路由不论路径是否被使用都必须维护所有的路由信息。响应式路由的优点在于能节省没播使用的路由以维护资源成本。适合使用在网络流量偶然发生但一发生却是大流量沟通且只涉及少数节点的情形。主要缺点是首次布建时会耗费较多时间做路径寻,因而造成封包延迟。
下面介绍几个比较有代表性的协议。S-MAC 和T-MAC协议在发送数据时采用带冲突检测的载波侦听多路访问以避免冲突;WiseMAC和B-MAC 协议在发送数据时采用载波侦听多路访问(CS-MA),WiseMAC通过增加载波侦听的范围来解决隐藏节点问题,代价是增加了功耗。而在B-MAC中,RTS/CTS协议可由高层通过MAC协议提供的控制接口实现。BMA协议借鉴了LEACH的分簇思想,D-MAC在分析自适应工作/休眠调度的基础上,发现了数据转发中断问题,提出了一个新颖的解决方案。IEEE802.15.4是美国电气电子工程师学会(IEEE)定制的标准,无线传感器网络是其主要应用领域之一,现在市场上已能够购买到符合该标准的产品化射频芯片。
2路由协议端口转发技术
SSH端口转发(Port Forwarding),是一种隧道技术,流往某端口的数据被加密后传向另一机器,依据转发方式的不同,有多种应用场景。如以下所有的命令都是用SSH客户端执行的。执行命令的计算机下面称为本地计算机。而远程服务器则是运行着SSH 服务器的机器,远程机器能访问某个端口,但本地机器无法访问。这时使用SSH的本地转发功能,即可将远程端口映射到本地。ssh-L9090:remote-secret: 8080my-remote-host此时访问本地的9090端口就相当于用远程服务器my-remote-host访问remote-secret:8080。让远程服务器监听remote_port 端口,使其被访问时像本地计算机在访问somehost: its_port一样。这样,访问my-remote-host:9090就等同于用本机访问local-secret:8080。在应用中,有时本地计算机处于NAT内网中,难以从外部访问,而远程服务器可轻易
被访问。利用远程转发功能,可允许他人通过远程服务器间接访问本地计算机的某个端口。类似本地转发,远程转发的端口默认也只能在远程服务器本机上访问,要想允许外部访问,可改写为-R*:9090:local-secrent:8080,并确保在服务器的sshd_config中打开了GatewayPorts选项。动态地将各种数据转发到远程端口。实际上相当于在本地计算机的指定端口开了一个SOCKS代理。3端口转发例子分析
实践环境就1台H3C路由器外网接Internet,新联通的静态IP接入。内网直联非网管交换机。
配置如下:
[RouterGate]display current-configuration
#
sysname RouterGate//路由器的名字cpu-usage cycle1min
#
radius scheme system
#
domain system
#
local-userroot//远程登录的用护名password simple xxxxxx//远程登录的明文密码service-type telnet terminal
level3//远程登录的权限等级(0-3)3是最高权限#
acl number2001
//定义ACL2001(2000-2999是基本ACL)rule0permit source192.168.1.00.0.0.255
//ACL的0号规则允许源地址的网段访问#
interface Aux0
async mode flow
#
interface Ethernet0/0
description LAN
ip address192.168.1.1255.255.255.0
#
interface Ethernet0/1
description ISP
34255.255.255.252
//xx和yy处是为此保密nat outbound2001//邦定的ACL2001可以访问出去nat server protocol 34www inside192.168.1.4www//开启端口nat server protocol 34ftp inside192.168.1.4ftp///射到.4服务器#
interface NULL0
#
FTP server enable
#
ip route-static0.0.0.00.0.33 preference60//默认路由user-interface con0
user-interface aux0
潘宁,等:基于无线传感技术的网络路由器端口设计
第2期·37·
(下转第53页)
阻抗百分数ΔUt =5.5%;短路损耗Pt =12.5kW 。则可计算得阻抗电压有功分量ΔUa =0.397%,无功分量ΔUr=5.486%,150截面电缆电阻0.145Ω/km ,电抗0.085Ω/km ,则R =0.145×1.3=0.189Ω,X =0.111Ω
(2)负荷计算及压降损失
615线路P 1j =2735×0.55=1504kW ;Q 1j =1504×
1.17=1760kvar
则S 1j =2315kVA (3)625线路P 2j =1600×0.7=1120kW ;Q 2j =1120×1.17=1310kvar
则S 2j =1724kVA (4)
对比式(1)和式(2)、式(3)和式(4),两值近似,
考虑到现场工况的复杂性,以计算负荷值进行计算
论证,且以615线路为例。则在组合开关处的615线
路电压损失百分数为
ΔU 1=4.4%(5)
变压器电压损失百分数ΔUt =3.25%(6)
3.2在组合开关处加装SVG 后的工作情况考虑补偿后的谐振问题,将615线路的功率因数提高到0.98,则需补偿的无功量为
Q =1504×(1.17-0.20)=1459kvar ,补偿后Q 1j =301kvar
线路电压损失百分数为ΔU 1=2.92%(7)变压器电压损失百分数ΔUt =0.71%(8)比较式(5)与式(6)和式(7)与(8)可知,加装SVG 进行无功静态补偿后,线路的电压损失百分数降低了约1.5%,变压器电压损失百分数降低了2.54%,减少电能损耗的效果显著。4加装SVG 后的效益分析功率因数补偿到0.98后,615线路无功补偿量
为1459kvar ,625线路无功补偿量为1085kvar 。根据
GB/T 12497-2006《三相异步电动机经济运行》中有
关条款,
增设就地无功补偿后,每补偿1kvar 无功,可以节省约0.05~0.07kW 的有功,若按0.06kW 计,
则增设动态无功补偿装置后,有功节省量为ΔP =
0.06×(1459+1086)=153kW ,若每度电按0.6元,年
工作日按360d ,每天工作14h 计,年节约电费产生
的直接效益为153×360×14×0.6=46.27万元。此外,
经SVG 补偿后,线路和变压器的带载能力均有了较
大程度的提升,同时也使线路和设备能够更加安全
可靠地运行。
参考文献:
[1]粟时平,刘桂英.静止无功功率补偿技术[M].北京:中国电力出版
社,2006.
[2]王兆安.谐波抑制和无功功率补偿[M].北京:机械工业出版社,
2006.[3]张学成,
聂国伦.工矿企业供电[M].北京:煤炭工业出版社,2005.(责任编辑王秀丽)
刘朋元:SVG 无功补偿在远距离供电综放(采)工作面的应用第2期·53
·图4加装SVG 后负荷图
图3负荷图
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user-interface vty 04//设置vty 登录authentication-mode scheme
user privilege level 3//用护权限
set authentication password simple xxxxxx//明文密码#4结束语
提高网络的服务质量是目前互联网发展中极重要的关键点。然而网络传输的速率日渐提升,传输的方式也从有线到无线,种种技术与适配卡的变迁,对于路由器的负荷必定造成相当的冲击。因此必须要
有完善的管理机制对路由器进行管理。参考文献:
[1]孙利民,李建中,陈渝,等.无线传感器网络[M].北京:清华大学出版社,2005.
[2]高传善,杨取,毛迪林.无线传感器网络路由协议研究综述[J].世
界科技研究与发展,2005(8):20-21.[3]戴连英,王航.系统安全与入侵检测技术[M],北京:清华大学出版
社,2002.[4]盛峰,朱江,朱治国.无线传感器网络中的MAC 协议[J].IP 技术,2005(6):15-17.
[5]
王新峰.计算机网络安全防范技术初探[J].网络安全技术与应用,2011(4):17-19.
react router 以编程方式导航(责任编辑王秀丽)
(上接第37页)
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