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wiresharkTcpUdp抓包分析

wiresharkTcpUdp抓包分析

Wireshark抓包分析CONTENTS5 TCP协议抓包分析5.1 TCP协议格式及特点5.2实例分析6 UDP协议的抓包分析6.1 UDP报文格式及特点6.2流媒体播放时传输层报文分析Word资料5 TCP 协议抓包分析5.1 TCP 协议的格式及特点2 .......... . ...... . 序列号,吕卯 .............. ......... .......…确认号 .&ck_非q・,・》*>■*・L A P R S F >■*・*・ I ■ »*>■*・*・ I ■ b * H * I- -fa ■■ I I- k- k- 4- I- -fa4 首部长度|.保留(6). . |R|C|S|S|¥|1| .......... window|..doff., > |. . ■ . *. . G K H T \ X . ........ ......... .... .............. ....5 ................. 校验和.ch«ck^ ...... .......................................... 紧急指针.|I .......... 迭项 ........................... 填充字节一.|图1 TCP 协议报头格式源端口:数据发起者的端口号; 目的端口:数据接收方的端口号;32bit 序 列号,标识当前数据段的唯一性;32bit 的确认号,接收数据方返回给发送方的 通知;TCP 头部长度为20字节,若TCP 头部的Options 选项启用,则会增加首 部长度,因此TCP 是首部变长的传输层协议;Reserved 、Reserved 、Nonce 、CWR 、 ECN-Echo :共6bit,保留待用。

URG: 1bit 紧急指针位,取值1代表这个数据是紧急数据需加速传递,取值 0代 表这是普通数据;ACK: 1bit 确认位,取值1代表这是一个确认的TCP 包,取值0则不是确认包;行 D ...... 4 ...... S.. 1D (16)1 I ... 源端口 « STC -pO27t目的端口. dst-poit.....PSH: 1bit紧急位,取值1代表要求发送方马上发送该分段,而接收方尽快的将报文交给应用层,不做队列处理。

NCV5-调度引擎技术红皮书

NCV5-调度引擎技术红皮书
//任务类型
private String taskType = "UNDEFINED";
//执行体
private ITaskBody body = null;
//判定器
private ITaskJudger judger = null;
//任务时间配置
private TimeConfigVO timeVO = null;
import nc.bs.uap.scheduler.ITaskBody;
import nc.vo.pub.BusinessException;
import nc.vo.uap.scheduler.TaskStatus;
public class TaskBodyImpl implements ITaskBody {

7.
任务添加通过nc.bs.uap.scheduler.TaskManager进行,该类主要有方法:TaskWrapper add(ITask task, TaskPriority taskPriority)
其中ITask为上节所描述的任务类,TaskPriority为任务的优先级。
注意:TaskManager中所有其他的方法都被deprecated,取而代之的是ITaskAdmin的相关方法。
如果指定任务正在运行,只对运行状态的任务有效。
booleancancelTask(String taskId)
取消当次任务执行,任务将进入下一轮调度(如果为周期性的任务)。
TaskStatusgetTaskStatus(String taskID)
获取某个任务的状态信息
booleanisTaskCancelling(String taskId)

碳5氢5负电结构

碳5氢5负电结构

碳5氢5负电结构全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:碳5氢5是一种简单的有机分子,其化学式为C5H5。

它的负电结构是碳原子与五个氢原子形成单键,碳原子上有一个共轭的π电子环,负电子在此π电子环上运动,使得整个分子呈现负电性。

碳5氢5负电结构在有机化学研究中有重要的应用价值,可以用于合成有机金属配合物、催化剂等。

碳5氢5负电结构的合成方法有多种途径,最常见的方法是通过对环戊二烯进行负电解质的处理。

环戊二烯是一种具有高度共轭性的烯烃化合物,可以通过合成或天然存在的方式获取。

在实验室条件下,可以将环戊二烯溶解在合适的溶剂中,加入适量的负电解质,并进行反应。

通过合适的反应条件,可以得到碳5氢5负电结构。

碳5氢5负电结构的性质主要体现在其与金属离子形成配合物的能力上。

由于碳5氢5分子上的负电子可以与金属离子发生配位作用,形成稳定的金属-有机配合物。

这种配合物常用于有机化学合成中的催化剂,可以提高反应速度和选择性,从而实现高效合成有机化合物的目的。

碳5氢5负电结构还可以在电催化反应中发挥重要作用。

电催化是一种利用外加电场促进化学反应进行的技术,碳5氢5负电结构作为电子供体可以参与典型的电催化反应,例如还原反应、氧化反应等。

通过改变反应条件,可以调控碳5氢5负电结构在电催化反应中的活性,实现对反应产物的选择性控制。

碳5氢5负电结构是一种具有重要应用价值的有机分子,在有机化学和电化学领域都有着广泛的应用前景。

未来随着化学合成技术和电化学技术的不断发展,碳5氢5负电结构的应用领域将进一步拓展,为相关领域的研究和应用带来新的机遇和挑战。

第二篇示例:碳氢负离子(C5H5^-)是一种带有负电荷的有机物离子,其结构包含五个碳原子和五个氢原子。

碳氢负离子在化学反应和有机合成中起着重要作用,具有一定的化学性质和结构特征。

下面将对碳氢负离子的结构、物理性质和化学性质进行详细介绍。

碳氢负离子的结构主要由一个含有五个碳原子和五个氢原子的环状结构组成,分子式为C5H5^-。

1,5-二氰戊烷

1,5-二氰戊烷


中文名:1,5-二氰戊烷
英文名:1,5-dicyanopentane
危险类别:
分子式:C7H10N2
分子量:122.17
UN编号:
危货编号:61630
RTECSБайду номын сангаас:
CAS号:646-20-8




物质状态、外观、气味:无色液体。
熔点(℃):-31.4
溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿。
储运事项
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。
储运与废弃
包装分类
包装标志
包装方法
固态:塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。液态:螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
急救与应急
急救措施
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
眼接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

基础有机化学反应总结

基础有机化学反应总结

基础有机化学反应总结一、烯烃1、卤化氢加成 (1)CHCH 2RHXCH 3RX【马氏规则】在不对称烯烃加成中,氢总是加在含碳较多的碳上。

【机理】CH 2CH 3+CH 3CH 3X +CH 3CH 3+H +CH 2+C3X +CH 3X主次【本质】不对称烯烃的亲电加成总是生成较稳定的碳正离子中间体。

【注】碳正离子的重排 (2)CHCH 2RCH 2CH 2R BrHBrROOR【特点】反马氏规则 【机理】 自由基机理(略)【注】过氧化物效应仅限于HBr 、对HCl 、HI 无效。

【本质】不对称烯烃加成时生成稳定的自由基中间体。

【例】CH 2CH3BrCH CH 2BrC H 3CH +CH 3C H 3HBrBrCH 3CH 2CH 2BrCH CH 3C H 32、硼氢化—氧化CHCH 2R CH 2CH 2R OH1)B 2H 62)H 2O 2/OH-【特点】不对称烯烃经硼氢化—氧化得一反马氏加成的醇,加成是顺式的,并且不重排。

【机理】2CH 33H 323H 32CH CH 2CH 32CH CH=CH (CH 3CH 2CH 2)3-H 3CH 2CH 2C22CH 3CH 2OCH 2CH 2CH 3H 3CH 2CH 2C2CH 2CH 3+OH -OHB-OC H 2CH 2CH 3CH 2CH 2CH 3H 3CH 2CH 2BOC H 2CH 2CH 3CH 2CH 2CH 3H 2CH 2CH 3HOO -B(OCH 2CH 2CH 3)3B(OCH 2CH 2CH 3)3+3NaOH 3NaOH3HOC H 2CH 2CH 33+Na 3BO 32【例】CH 31)BH 32)H 2O 2/OH -CH 3HH OH3、X 2加成C CBr /CCl CC Br【机理】CC CC Br BrC CBr +CC Br OH 2+-H +CC Br OH【注】通过机理可以看出,反应先形成三元环的溴鎓正离子,然后亲和试剂进攻从背面进攻,不难看出是反式加成。

化学noh5名称

化学noh5名称

化学noh5名称NOH5是一种非常神秘的化学化合物,它的学名是Penteleneuolyne,它是一种稀有的混合物,包含碳和氮元素,具有十分独特的性质。

本文详细介绍NOH5的各种特性、原理和用途,以及如何利用它来解决问题。

NOH5的特性NOH5是一种高度稳定的化合物,它的性质十分稀有,具有优异的物理性能和化学性能。

NOH5的分子结构很简单,是一种官能团化合物,是由一个十六烷基和一个芳基团组成的环状分子结构。

因此,NOH5具有一定的灵活性,能够调节自身结构,有助于改善它们的性质和特性。

NOH5的原理NOH5的稳定性主要得益于它的分子结构,它的分子中具有一定数量的碳-氮双键,这使得它们拥有更强的化学稳定性。

除此之外,NOH5中还含有氢键,通过氢键,NOH5可以形成大量的侧链,使它们更加稳定。

NOH5的稳定性还受到侧链的影响,这类分子的侧链可以有效减少它们的活化能,从而使其更加稳定。

NOH5的用途由于NOH5具有良好的化学稳定性,能够有效抗腐蚀,因此常被用于制作抗腐蚀剂、润滑油、抗氧剂等。

由于NOH5的纳米结构,它也可以用于发电池的制造,可以提高发电池的性能。

此外,NOH5还可以用于改进高温环境下的润滑剂,以及海水环境下的润滑油,可以使润滑剂的性能更加稳定。

NOH5如何解决问题NOH5不仅可以用于制作抗腐蚀剂和润滑剂,而且还可以应用于高科技领域,用于解决各种技术难题。

例如,NOH5可以用于制造压电陶瓷材料,可以提高陶瓷材料的强度和稳定性,从而为许多科学研究提供新的材料。

NOH5还可以制造各种高分子材料,可以有效提高其热稳定性,从而解决某些问题。

结论NOH5是一种令人惊叹的化学化合物,它具有卓越的性能和特性,可以有效抗腐蚀,还可以用于发电池的制造,用于改进润滑油和抗氧剂的特性,以及解决各种技术难题。

NOH5的研究将为我们现代社会的发展奠定坚实的基础,保证人类的未来发展。

裂解碳五加氢当裂解原料

裂解碳五加氢当裂解原料

裂解碳五加氢当裂解原料
裂解碳五加氢是指将碳五烃(也称为戊烷)加氢后进行裂解。

戊烷是一种碳原子数为5的直链烷烃,化学式为C5H12。

在裂解过
程中,戊烷经过加热或者催化剂的作用,发生分子内或者分子间的
碳-碳键断裂,产生较小分子的烃类化合物。

从化学角度来看,裂解碳五加氢的过程可以用化学方程式表示为:
C5H12 → C3H8 + C2H4。

这个方程式表示了戊烷分子裂解为丙烷和乙烯的过程。

裂解过
程中,戊烷分子内部的碳-碳键断裂,形成了较小分子的丙烷和乙烯。

从工业生产角度来看,裂解碳五加氢可以作为生产乙烯和丙烷
的重要途径之一。

乙烯和丙烷是广泛应用于化工生产中的重要化工
原料,用途包括聚乙烯和丙烯等聚合物的生产,以及作为燃料和溶
剂等方面。

从能源利用角度来看,裂解碳五加氢也可以用于生产燃料气。

通过裂解戊烷,可以得到丙烷和乙烯等烃类气体,这些气体可以作为燃料气用于工业生产或者民用领域。

总的来说,裂解碳五加氢是一种重要的化工反应过程,可以产生一系列重要的化工原料和燃料气,具有重要的工业应用和能源利用意义。

5HT的介绍优秀课件

5HT的介绍优秀课件
选择性损毁5-HT能神经末梢
例:大鼠脑室注射5,6-双羟色胺75ug,可使 脊髓5-HT含量降低85%以上 连续 6个月还未恢复
●中脑、下丘脑、隔核和前脑受损轻,5-HT 含量降低40~60% 连续2~4周恢复 ●纹状体和延桥脑只降低30%左右。 ●同步对大鼠脑内CAs含量也有一定影响; 注射后一天,DA含量降低30%,5天后开始恢复 注射后10天,NA含量降低50% 再逐渐复原
95% 90% 10%
胃肠道 肠嗜铬细胞 肠道各层旳神经丛中
5
Physiologic Distribution of Serotonin
(5-Hydroxytryptamine, 5-HT)
5% CNS
95% GI tract 90% ECs 10% Neurons
OH NH2
NH
5-Hydroxytryptamine
⑤、介导中枢升压机制 ⑥、增进β-内啡肽、皮质酮、促黄体生成素
和催乳素释放
5-HT2B 功能尚不很清楚,有资料以为可使 大鼠胃底血管收缩
5-HT2C ①、行为活动 ②、克制摄食,5-HT2C 受体基因敲除小鼠
出现肌阵孪性发作,贪食和体重增长 ③、克制脑脊液生成 ④、克制肾上腺皮质激素释放
5-HT4受体 参加许多胃肠道功能旳调整:运动,感觉,分泌 参加学习记忆、认知评价、疼痛、焦急、运动
逐渐萎缩,松果体内生成褪黑素旳速度决定 于HIOMT ,5-HTNAT两种酶旳活性
5-HTNAT含量黑夜时比白昼要多15~70倍, HIOMT在黑夜时比白昼高出10倍 夜间褪黑 素生成加速;白昼则降低
夏季时节,昼长夜短 褪黑素生成降低, 减弱了对垂体旳克制 动物性腺成熟快,繁殖 能力增强,冬季正相反
酶解:
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电路理论系列课程组 2011.9
互感例题
写出图(a)磁链关系式
2 t L2i2 M 21i1 22 21
1 t L1i1 M12i2 11 12
M12 M 21 M 为互感系数
端口伏安关系(b图的参考方向): d 1 di1 di2 u1 L1 M dt dt dt d 2 di1 di2 u2 M L2 dt dt dt
互感元件的串联和并联
互感的串联和并联可求等效电感
串联顺接:异名端相连
di di di di di u u1 u2 L1 M M L2 ( L1 L2 2M ) dt dt dt dt dt
di Leq dt
Leq L1 L2 2M
串联反接:同名端相连
互感电路分析的关键 : (1)Βιβλιοθήκη 感电压的大小及方向 (2)互感的模型
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互感元件的伏安关系
互感定义:在任意时刻 t ,能用Ψ- i 平面上一条曲线表 征一个线圈的电流与另一线圈磁链之间特性关系的元件 互感元件的实际电路
Mi
互感系数
M,M
互感磁链
电路分析
第五章
互感电路与三相电路
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互感电路与三相电路 第一节
互感及互感电路
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互感的概念
产生感应电压 d di L 自感: 流过线圈自身变化电流产生感应电压 U dt dt 互感: 流过它线圈电流产生的感应电压 d di 互感电压 U M M为互感系数 dt dt 电感: 电流变化 它线圈电流的变化 产生感应电压 它线圈内产生交变磁场 通过磁偶合进入此线圈 磁通变化
di di di di u u1 u2 L1 M M L2 dt dt dt dt
di di ( L1 L2 2M ) Leq dt dt
国家电工电子教学基地
Leq L1 L2 2M
由于 L L 2M M L1 L2 1 2 2
电路理论系列课程组 2011.9
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回路电流法及例题
考虑互感作用时列回路方程
I1 (1 j 2 j 2) I2 ( j 2) 20 I2 j I1 ( j 2) I2 (1 j j 2) I1 j
I1 jI 2 2 jI1 (1 j ) I 2 0 6 j2 I1 1.26 18.4 ( A) 5 I 2 j 4 0.89 63.4 ( A) 2 5
1 M 1
R1 3
而 U1 ( jX L1 R1 ) I1

U1 I1 2 53.1 ( A) jX L1 R1
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所以 U 2 U1 jX M I1 100 j 2 2 53.1 13.410.3 (V )
相量模型
di1 di2 u1 L1 M dt dt di2 di1 u 2 L2 M dt dt
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受控源模型
U 1 jL1 I1 jMI 2 U 2 jMI1 jL2 I 2
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互感例题
求 U2
互感元件的串联和并联
并联顺接 并联反接
L1 L2 M 2 Leq L1 L2 2M
L1 L2 M 2 Leq L1 L2 2M L1 L2 又 L1 L2 2
Leq 0
M L1L2
M max L1L2
M K M max
K≈1 紧耦合
回路电流法及例题
KVL定理,考虑互感电压,确定极性 例: R1= R2 = 1Ω, L1= 2H, L2 = 1H
K 1 / 2 C 0.5F
us (t ) 2 2 sin t (V )
求:网孔电流 解:M K L1L2 1(H) 利用互感受控源模型 注意方向
国家电工电子教学基地
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反映阻抗分析法(先初级)
如图示初级与次级回路时, 可采用反映阻抗的概念先 分析初级再分析次级
Z M j M
1 Z11 R1 j ( L1 ) C1 1 Z 22 R2 j ( L2 ) C2
Z11I1 U s Z M I 2 Z 22 I 2 Z M I1
定义耦合系数
K=1 全耦合
M L1 L2
K<<1 松偶合
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习题
5-1,5-2 互感元件伏安特性,同名端
5-3,5-4 互感元件串并联等效
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互感电路与三相电路 第二节
含互感电路的分析
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'
U1 j ( L1 L3 ) I1 jL3 I 2 U 2 jL3 I1 j ( L2 L3 ) I 2
异名端相连
L'3 M ' L1 L1 M L' L M 2 2
同名端相连
L3 M 比较系数得: L'1 L M 1 L' L M 2 2
例:写出如图互感元件的端口伏安特性
di1 di2 u1 L1 M dt dt
di2 di1 u2 L2 M dt dt
注:互感电压的实际极性和大小不仅取决于同名端,
还取决于电流变化率。
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互感电压的相量模型
在正弦稳态下,由变量的相量表示,可将互感元件的 伏安关系变为相量形式,得到互感电压的相量模型。
Mi2 , Mi1
互感电压方向 互感电压 di2 di1 同名端 M ,M dt dt
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互感元件的伏安关系
互感元件的电路模型
总磁链
1 L1i1 Mi2 2 L2i2 Mi1
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总电压 di1 di2 u1 L1 M dt dt di2 di1 u2 L2 M dt dt
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互感消去法
将含互感的T型连接电路用无互感的等效电路代替。
+ -
i1
L1
..
M
i2 u2
u1
L2
+ -
+ -
i1
L1 L3
i2
L2
+ -
u1
u2
U 1 jL1 I1 jMI 2 U 2 jMI1 jL2 I 2
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互感例题
φ1与φ2方向不一致磁链与端口伏安关系
1 L1i1 Mi2
2 Mi1 L2i2
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di1 di2 u1 L M dt dt
di1 di2 u2 M L2 dt dt
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次级消耗功率:
jMI1 j1 6.34 71.6 I2 4.5 26.6 ( A) Z 22 1 j1.5 j 0.5
PR I 2 R22 4.52 1 20(W )
2
1 PR I1 R1r (63.4) 20(W ) 2
R2 X 2
2 2
是次级对初级的影响,称为反映阻抗
2M 2
R2 X 2
2 2
R2 j
( X 2 ) R1r jX1r
R1r反映电阻
X1r 反映电抗,性质与次级电抗X2相反
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反映阻抗分析法(先初级)
讨论功初级次级的功率 次级功率相当于R1r的功率
I2
戴维南等效电路为:
I2
jL2 I2
Z0
U oc
Z2r ZL
U oc
Z2r ZL
U oc
U oc I2 Z 2 r Z 22 jMU s / Z11 Z 22 2 M 2 / Z11
Z 22 Z L jL2
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(MI1 ) 2 2 2 2 I1 R1r I1 R2 2 R2 I 2 R2 2 2 2 R2 X 2 R2 X 2
2M 2
反映阻抗法的要点:先初级,后次级
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反映阻抗分析法例题
已知: XM =1Ω 求: 电路电源供出功率 和次级消耗的功率。 解:Z1r
戴维南等效法例题
重解前面例题。已知 XM =1Ω 求: 电路电源供出功率 和次级消耗的功率。
Us 10 jM U j1 5(V ) 解: oc Z11 j3 j1
1
. jX . jX
I2
L2
j 4
解:(i2=0)
+
jX M j 2 R2 3 I U1 10 0 (V )

L1
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