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Ifix服务器与客户端的配置。

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简介:
该文档详细阐述了针对GE上位机IFIX软件所需要的服务器端和客户端的配置方案。

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  • ifix-
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    ifix服务器-客户端设置是一份详尽指南,介绍如何配置和连接IFIX工业监控系统中的服务器与客户端,涵盖网络参数设定、用户权限管理及数据通讯协议等。 用于GE上位机IFIX软件的服务器和客户端配置。
  • MQTT选择
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    本文章主要讲解如何选择和配置合适的MQTT服务器及客户端,涵盖常见应用场景、技术要点以及优化建议。 物联网通信协议MQTT是一种轻量级的消息传输协议,适用于设备间的数据交换。在选择MQTT服务器和客户端时,需要考虑多种因素以确保系统的稳定性和兼容性。关于MQTT协议的资料可以帮助开发者更好地理解和应用这一技术。这些资源通常涵盖了协议的工作原理、消息传递机制以及如何实现安全通信等方面的内容。
  • Linux NTP搭建
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    本文详细介绍如何在Linux系统上搭建NTP(网络时间协议)服务器,并指导用户完成客户端的时间同步配置,确保系统的时钟精度。 本段落主要讲述了如何配置NTP服务器和客户端的具体步骤,并以Linux系统和CISCO交换机为例进行了详细说明。文章还介绍了为了网络管理的目的而架设的syslog服务,用于监控交换机日志并获取内网用户访问互联网的详细记录。这些记录可以精确到秒,前提是被监控设备的时间必须与监控服务器(无论是Windows还是Linux系统)保持绝对同步。配置CISCO路由器或交换机以实现时间同步也非常简单,只需对NTP有一定的了解即可。
  • NIS指南
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    《NIS客户端与服务配置指南》是一份详尽的手册,专注于网络信息服务(NIS)系统的设置和优化,涵盖从基础概念到高级技巧的所有内容。适合系统管理员和技术爱好者参考学习。 配置NIS客户端的步骤如下: 第一步:安装NIS客户端程序。 第二步:设置NIS域名。 第三步:更改密码验证方式。 第四步:启动服务portmap和ypbind。 第五步:测试nis客户端。
  • WEBRTC-to-SIP:WEBRTCKamailio以呼叫SIP
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    本项目介绍如何通过配置WebRTC客户端和Kamailio软交换服务器,实现与传统SIP电话系统的互操作性,确保跨平台通信流畅。 如何设置Kamailio + RTPEngine + TURN服务器以支持WebRTC客户端与旧版SIP客户端之间的通信?默认情况下,此配置启用IPv6功能。该设置能够桥接SRTP到RTP以及ICE到非ICE的转换,从而使使用sip.js的WebRTC客户端可以呼叫旧版SIP客户端。 这个配置适用于Debian 10 Buster系统,并且与以下服务协同工作:Kamailio + RTPEngine + Nginx(作为代理和WebRTC客户端)+ coturn。默认情况下,此设置会通过RTPEngine进行桥接;如需更改该行为,请查阅NATMANAGE路由的相关信息。 架构设计方面,您需要获取证书来支持上述服务的安全通信。一种简单的方法是使用“让我们加密”提供的免费证书,这些证书可用于Kamailio TLS、Nginx TLS和TURN TLS配置中。
  • Mongoose, HTTP/, MQTT/
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    Mongoose是一款功能强大的库,支持HTTP和MQTT协议的客户端与服务端开发,适用于多种网络应用场景。 Mongoose是一个用C语言实现的库,支持HTTP客户端/服务器、RESTful接口以及MQTT客户端/服务器功能。
  • MQTT
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    本项目聚焦于实现一个基于MQTT协议的完整通信系统,包括客户端和服务器端程序。通过高效的消息发布、订阅机制,旨在为物联网设备提供可靠的数据传输解决方案。 创建MQTT客户端及MQTT服务端。请在MQTT.exe.config文件内修改客户端配置信息。配置示例如下:
  • PB_winsock
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    PB_winsock客户端与服务器端是一篇介绍如何使用PowerBuilder编程语言和Winsock控件实现网络通信的文章。详细讲解了在客户端和服务端之间建立连接、发送及接收数据的方法,适合对网络编程感兴趣的开发者参考学习。 服务器端与客户端源代码使用Winsock实现。
  • STM32结合LWIP和DM9000TCP
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    本文介绍了如何在STM32微控制器上使用LWIP协议栈及DM9000以太网芯片搭建TCP服务器和客户端,实现网络通信功能。 基于STM32 DM9000的TCP服务实现涉及硬件平台的选择、网络协议栈的应用以及软件开发环境的搭建等多个方面。在设计过程中需要考虑如何高效地利用DM9000以太网控制器与STM32微控制器之间的通信,确保数据传输的安全性和稳定性,并且要优化代码结构以便于后续维护和升级。 具体来说,在硬件层面需正确配置电路板上的相关引脚连接;软件开发方面则包括初始化网络接口、建立TCP连接以及实现客户端和服务端的数据收发功能。此外还需注意处理可能出现的异常情况,比如链路断开时如何重新建立链接等细节问题,以保证系统的可靠运行。 通过这种方式可以构建一个稳定高效的基于STM32和DM9000的TCP服务框架,在工业控制、智能家居等领域有着广泛的应用前景。
  • IEC61850指南,合使用效果佳
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    本指南详细介绍了如何利用IEC 61850标准进行客户端配置,旨在优化其与服务器端的协同工作,实现高效的数据交换和通信。 IEC 61850是由国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)制定的标准,主要用于电力系统自动化与通信领域。该标准定义了变电站内智能电子设备及这些设备与控制中心之间的通信协议,旨在实现智能化、标准化和互操作性。 在电力系统中,IEC 61850客户端通常是指位于变电站内的智能电子设备(IEDs),如保护继电器、测控单元等。它们通过网络连接到服务器端,即SCADA或EMS系统。这些客户端与服务器的通信基于MMS协议,该协议允许设备之间交换测量值、控制命令和状态信息。 配置文档在IEC 61850的应用中起着至关重要的作用,因为它们详细说明了如何设置和配置IED以正确地与服务器进行通信。具体而言: - **数据模型**:每个IED都有一个基于IEC 61850的数据模型,定义设备提供的数据和服务。这包括逻辑节点、数据对象及属性等。 - **地址映射**:文档中会指定IED中的每一个数据对象在网络中的位置信息,如逻辑站、逻辑设备和逻辑节点的层次结构,以确保服务器能够正确访问这些资源。 - **服务配置**:报告控制用于周期性或事件触发的数据传输;GOOSE协议则快速传递控制信号;SMV负责连续采样的值传输。这些都是在配置文件中定义的服务类型之一。 - **通信参数**:文档还规定了网络参数,如IP地址、端口和传输层协议(TCP/UDP),以确保客户端与服务器之间的顺利通信。 - **保护及控制逻辑设置**:包括设定保护定值和动作逻辑等细节。 - **接口映射说明**:详细描述IED如何通过多种通信接口(例如以太网或串行端口)连接到IEC 61850的数据模型中。 在实际应用过程中,配置文档的准确性和完整性直接影响电力系统的稳定运行及故障诊断能力。因此,在配合服务器使用时,客户端设备必须能够正确响应控制指令,并实时上传数据,从而实现远程监控和控制功能。