VLAN原理及应用

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1、GE Medical Systems,P r e s e n t s ASSET 原理及应用,ASSET 简介,ASSET (Array Spatial Sensitivity Encoding Technique)目的:在保证分辨率的情况下降低扫描时间.在扫描时间固定的情况下增加分辨率.在扫描时间固定的情况下增加扫描容积.在扫描时间固定的情况下降低ETL长度.,Partial Echo,ASSET 简介 节省扫描时间的选项,ASSET 简介,ASSET 降低扫描时间主要是通过K-空间的隔行采集来实现。对每一个线圈单元来说实际上是进行部分的phaseFOV采集,ASSET scan,Normal scan,ASSET 缩短扫描时间的方法是采集K空间时在相位方向上隔行采集。对每。

2、絮凝在浮选中的应用,背景 絮凝定义 絮凝剂的吸附方式 絮凝剂的作用原理 絮凝剂的作用过程 常用的絮凝剂,背景,矿石中有用矿物常常存在于大量的脉石中。为了使有用矿物同脉石分离, 必须将矿石磨得足够细,采用重选、磁选、浮选等技术将其尽量分开。在许多湿法冶炼过程中, 有用组分同杂质分离经常面临沉淀产生慢、悬浮物不沉降和渣的过滤难等问题。特别是处理某些含泥物质多或在过程中产生某些胶体物的矿石, 液固分离的。

3、MRA的原理及应用,李锋坦 总医院 放射科,MRA成像特点,真正的无创血管成像技术 无电离辐射 可提供血管外解剖信息 可以观察血流方向,MRA成像主要技术,亮血技术 时间飞跃法(TOF) 相位对比法(PC) CE-MRA 黑血技术,TOF (Time of Flight),TOF是一种流体固有的流动效应,它是指血流流过成像平面的时间以及这一时间效应对血流信号的影响,流动效应,在SE序列中血流流过成像平面的时间相对与成像时间来说很短,效应表现为快速流空现象,血流显示为暗的低信号在GRE序列中效应表现为流入增强效应,可看到亮的、高信号的血管影像,流入增强效应,TOF成像法。

4、XPS物理原理和应用,什么是“X射线光电子能谱(XPS)”XPS中涉及的物理学原理XPS的特点及实验方法XPS光谱图,主要内容,1. 什么是“X射线光电子能谱”,X射线光电子能谱( XPS ,全称为X-ray Photoelectron Spectroscopy)是一种基于光电效应的电子能谱,它是利用X射线光子激发出物质表面原子的内层电子,通过对这些电子进行能量分析而获得的一种能谱。这种能谱最初是被用来进行化学分析,因此它还有一个名称,即化学分析电子能谱( ESCA,全称为Electron Spectroscopy for Chemical Analysis),1.1 XPS的定义,1.2 XPS的发展,X射线是由德国物。

5、示波器原理及应用,制作:赵新月,注:部分资料来源于互联网,实验目的,了解示波器的构造和工作原理学会利用示波器来测量电压和频率掌握李萨如图形的基本原理和用途,实验仪器,CS-4125单束双综示波器LAG-27音频信号源EM1643函数发生器,点我看看?,实验原理,1.示波器基本组成:,2.示波管结构图,3.水平扫描电压波形图,注:这里显示的是实际的水平扫描电压波形, 理想情况下的波形为锯齿波.,扫描电压 波形在示波 器上的显示 图形,4.示波器显示波形过程,5.当两频率比值不是整数时的波形,此时合成波形交叠显示 难于观察,6.双综示波器的两种交替显波形方。

6、HPLC原理及应用 苯浓度的测定方法,实验目的,熟悉HPLC的工作原理 熟悉HPLC在医疗实践中的应用 新药研究 药品生产 TDM 其他测定,如毒物,代谢产物,活性物质 了解HPLC在生物医学科研方面的应用 了解HPLC的操作方法 了解生物样品(血、体液、组织)处理过程,High Performance Liquid Chromatography,HPLC,Chromatography:最早源于对植物色素物质的提取,呈现不同颜色的谱带,故叫色谱。,流动相,色谱的分类1,根据流动相 以气体作流动相气相色谱(Gas Chromatography,GC) 固定相为液体 气-液色谱 固定相为固体 气-固色谱 以液体作流动相液相色谱。

7、微机原理及应用,机械工程学院,一、绪论(基本知识),二、微机系统结构,三、汇编指令与程序结构,四、I/O接口,体系,绪论,1、微型计算机的组成和结构,绪论,1、微型计算机的组成和结构,冯诺依曼结构: (1)、运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备,地址总线AB:地址总线的条数决定微处理器的寻址能力,数据总线DB:其条数决定微处理器一次最多可以传送的数据宽度,控制总线CB:以来传送各种控制信号,(2)、数据和程序以二进制代码存放在存储器中,存放位置由地址指定,地址码也是二进制形式,(3)、控制器按指令序列(即程序)工作。控制。

8、灭火原理及应用 冷却灭火窒息灭火隔离灭火化学抑制灭火 根据火灾类别和具体情况 选用适当的灭火器 常见灭火器类型 水泡沫干粉卤代烃二氧化碳灭火器沙子和岩粉 选择灭火器 干粉灭火器 二氧化碳灭火器的使用方法 滅火方法 一 簡易滅火方法 1 家庭請準備滅火器以備不時之需 2 一般火災可使用水 飲料或以濕布覆蓋直接撲滅火勢 3 電器火災千萬不可以水滅火 應先關閉總開關或拔掉電源線 4 炒菜時油鍋突然起火 。

9、,FEC原理及应用第四组,差错控制编码,1 引言 2 常用简单分组码 3 线性分组码 4 循环码 5 BCH码 6 RS码,1.1 引言,1.1.1 信源编码与信道编码的基本概念在数字通信系统中,为了提高数字信号传输的有效性而采取的编码称为信源编码;为了提高数字通信的可靠性而采取的编码称为信道编码。1、信源编码,2、信道编码(差错控制编码) 差错控制编码是在信息序列上附加上一些监督码元,利用这些冗余的码元,使原来不规律的或规律性不强的原始数字信号变为有规律的数字信号;差错控制译码则利用这些规律性来鉴别传输过程是否发生错误,或进而纠正错误。。

10、通信技术培训,SDH传输设备 基本原理及应用,一、通信,通信是指用任何方法通过媒体将信息从一个地方传输到另一个地方的过程。古代通信:现代通信:,接力传话、快马驿使、 飞鸽传书、烽火狼烟,载波、微波、光纤、卫星,数字通信发展史,1937年 英国人里夫斯(Reeves.A.H)发明PCM(电子管),1947年 美国贝尔实验室研制成功第一个能完全运行的PCM 系统,1957年 由于发明了晶体管,PCM系统进入商用阶段,1962年 美国将24路PCM系统-T1用于市话局间中继,1965年 美国制定DS1标准,将24个以PCM编码的话音信号复接在一起,加上帧 定位比特,组成 1544 kbit/s。

11、1,LED原理及應用,Approve: Jack Chen Check: Sean Huang Prepare By :Jacky Lee Time: 2008/01/05,2,1.何謂LED發光二極體LIGHT EMITTING DIODE,簡稱LED.是一種固態的半導體 元件,利用二極體內分離的兩個載子(分別為負電的電子與正電的空穴)相互 結合而產生光,屬於冷光發光,不同於鎢絲燈泡的熱發光,只要在LED元件 兩端通入極小電流便可發光。LED因其使用的材料不同,其內電子、空穴所佔 的能階也有所不同,能階的高低差影響結合後光子的能量而產生不同波長的光 如紅、橙光、黃、綠、藍或不可見光等。,2.LED的特性(1)亮度高(2)工作電壓。

12、机械横波与纵波的区别,机械波穿过狭缝,一、横波与偏振现象,2、实验:,取一根软绳,一端固定在墙上,手持另一端上下抖动,就在软绳上形成一列横波.,现在,让软绳穿过一块带有狭缝的木板,如果狭缝与振动方向平行,则振动可以通过狭缝传到木板的另一侧(图甲)如果狭缝与振动方向垂直,则振动就被狭缝挡住而不能向前传播(图乙),如果将这根绳换成细软的弹簧,前后推动弹簧形成纵波,则无论狭缝怎样放置,弹簧上的纵波都可以通过狭缝传播到木板的另一侧(如下图),受上面实验的启发,我们可以利用类似的实验来判断光波是横波还是纵波,偏振片。

13、GPS定位原理及其在测量中的应用现状,目录,一.概述二. GPS系统介绍三.GPS原理四. GPS在测量中的应用,1.近、现代的常规(地面)定位方法,采用的仪器设备 尺:铟钢尺 光学仪器:经纬仪,水准仪 激光和红外仪器:测距仪 综合多种技术的仪器:全站仪 无线电、微波仪器:Loran-C,雷达 观测方法 角度或方向观测 距离观测 距离差观测,一.概述,2. 常规(地面)定位方法的局限性,观测点之间需要保证通视 需要事先布设大量的地面控制点/地面站 无法同时精确确定点的三维坐标 难以确定地心坐标 平面、高程控制网破坏严重、很多点位难以寻找观测受气候。

14、QINQ原理及应用,Page 2,第1章 QinQ技术基础 第2章 BPDU Tunnel应用 第3章 灵活QinQ原理与应用,内容介绍,Page 3,学习完此课程,您将会: 理解QinQ基础原理与应用 了解灵活QinQ的原理和应用,目 标,随着以太网技术在运营商网络中的大量部署(即城域以太网),利用802.1Q VLAN对用户进行隔离和标识受到很大限制,因为IEEE802.1Q中定义的VLAN tag域只有12个比特,仅能表示4K个VLAN,这对于城域以太网中需要标识的大量用户捉襟见肘,于是QinQ技术应运而生。,产生背景,QinQ最初主要是为拓展VLAN的数量空间而产生的,它是在原有的802.1Q报文的基础。

15、酶联免疫吸附法,(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA),内容,一.Elisa的发展 二.ELISA的定义 三.ELISA的原理 四.ELISA的基本方法 五.ELISA的应用 六.ELISA类别 七.ELISA的特点 八.ELISA实验中使用的仪器,一.Elisa的发展,免疫标记技术,免疫荧光技术(IFA),放射免疫测定法(RIA),免疫酶测定法(EIA),酶联免疫吸附试验(ELISA),酶免疫组化法,二.ELISA的定义,是一类常用的免疫酶技术,将已知的抗原或抗体吸附在固相载体表面,用酶标记抗原或抗体,使抗原抗体反应在固相表面进行,检测液体中未知抗体或抗原的方法。,三.ELISA的原理。

16、GPS原理及应用,11.1 GPS概述,1,11.2 GPS系统组成,2,11.3 GPS定位技术,3,4,4,11.4 RTK的应用,5,6,几种卫星系统简介- GLONASS系统(俄罗斯),1982年开始研制,计划发射24颗卫星,均匀分布在三个轨 道上. 轨道平面倾角:64.5 卫星飞行高:19 100km 卫星运行周期:11h58min 信号频率:1600MHz;1200MHz 水平16米,垂直25米 2010年2月有18颗在轨,恢复正常,GLONASS系统的组成:,几种卫星系统简介- Galileo系统(欧洲),Galileo系统是一种开放式的以民用为主的卫星系统。Galileo系统在技术构态上将以分布在3个轨道平面上的30颗MEO卫星为核心星座,其空间信。

17、以太网概述,以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。,CSMA/CD共享式以太网,共享式以太网连接设备-HUB,HUB原理,交换式以太网,在交换式以太网中,交换机根据收到的数据帧中的MAC地址决定数据帧应发向交换机的哪个端口。为什么要用交换式网络替代共享式网络:减少冲突:交换机将冲突隔绝在每一个端口(每个端口都是一个冲突域),避免了冲突的扩散。提升带宽:接入交换机的每个节点都可以使用全部的带宽,而不是各个节点共享带宽。,以太网交换机,一定程度上解决HUB存。

18、VLAN原理及配置,日期:,未经授权不得使用与传播,了解VLAN技术产生的背景 掌握VLAN的类型及其相关配置 掌握IEEE 802.1Q的帧格式 掌握交换机端口的链路类型及其相关配置,课程目标,学习完本课程,您应该能够:,VLAN技术简介 VLAN类型 VLAN技术原理 VLAN的基本配置,目录,广播域及广播域的隔离,二层交换机,设备发出的广播帧在广播域中传播,占用网络带宽,降低设备性能。,二层交换机,PCA,PCB,PCC,PCD,广播帧,二层交换机,VLAN1,三层交换机或路由器,PCA,PCB,PCC,PCD,广播帧,VLAN2,VLAN的优点,有效控制广播域范围 增强局域网的安全性 灵活构建虚拟。

19、1,VLAN原理及应用,2,培训提纲,VLAN的定义与产生意义 实现VLAN的机制 VLAN的访问链接 VLAN的汇聚链接 VLAN间路由 使用VLAN设计局域网,3,VLAN的定义与产生意义,什么是VLAN?VLAN(Virtual LAN),翻译成中文是“虚拟局域网”。LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数、以百计的计算机构成的企业网络。VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络也就是广播域。,4,VLAN的定义与产生意义,什么是广播域?广播域指的是广播帧(目标MAC地址全部为1)所能传递到的范围,亦即能够直接通信的范围。严格地说,并不仅仅是广播帧,多播帧(Mu。

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