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DLMS/COSEM通信协议文档及软件源码+HDLC协议相关资料与代码

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简介:
本资源包包含DLMS/COSEM通信协议详细文档及软件源码,附带HDLC协议相关资料和代码,适用于深入学习和开发基于这两种标准的应用程序。 资料包括DLMSCOSEM通信协议的中文和英文文档以及相关协议实现源码,同时也包含HDLC通信协议及其实现的源码。 DLMSCOSEM通信协议是由国际电工委员会为解决自动抄表系统(AMR)和计量系统中的数据采集、仪表安装与维护、系统集成等问题而提出的一种新的电能表通信标准。由于其良好的互连性和互操作性,它成为目前较为完善的电表通信协议标准之一。DLMSCOSEM通信协议已作为国际标准被IEC采纳,并纳入了IEC62056系列规范中。本段落基于该标准设计了一套符合AMR发展需求的电能表系统。

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客服
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  • DLMS/COSEM+HDLC
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    本资源包包含DLMS/COSEM通信协议详细文档及软件源码,附带HDLC协议相关资料和代码,适用于深入学习和开发基于这两种标准的应用程序。 资料包括DLMSCOSEM通信协议的中文和英文文档以及相关协议实现源码,同时也包含HDLC通信协议及其实现的源码。 DLMSCOSEM通信协议是由国际电工委员会为解决自动抄表系统(AMR)和计量系统中的数据采集、仪表安装与维护、系统集成等问题而提出的一种新的电能表通信标准。由于其良好的互连性和互操作性,它成为目前较为完善的电表通信协议标准之一。DLMSCOSEM通信协议已作为国际标准被IEC采纳,并纳入了IEC62056系列规范中。本段落基于该标准设计了一套符合AMR发展需求的电能表系统。
  • DLMS
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    DLMS通信协议是一种用于能源计量和分布式管理系统中的数据交换标准,支持远程读表、设备控制及数据管理等功能。 DLMS规约用于兰吉尔电表的通讯,并包含通讯报文,供大家互相学习。
  • DLMS(中
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    DLMS通信协议是一种用于远程抄表及数据管理的国际标准协议,支持智能电网和物联网设备间的数据交换与控制。 本段落主要介绍DLMS三层协议的中文详解,并提供详细的例子及报文实例,帮助程序员更好地理解DLMS并进行相关代码开发。文中还包含sl7000对应的OBIS信息。
  • Q.921
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    本资料集包含了关于Q.921协议的全面信息和详细解释,适用于通讯工程和技术人员参考学习。 Q.921描述文档非常详细且内容丰富,以doc格式提供方便阅读。由于包含大量信息,需要耐心仔细地查看才能完全理解。
  • ----
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    本资料深入解析彩信协议的工作原理和技术细节,涵盖协议结构、编码规则及应用实例,适用于通信技术研究人员与工程师。 在IT行业中,彩信(Multimedia Messaging Service, MMS)是一种允许用户发送和接收包含多媒体内容的消息的服务,如图片、音频和视频片段。与只能传输文本的短信服务(Short Message Service, SMS)相比,MMS提供了更丰富的功能。 实现MMS依赖于一系列复杂的通信协议和技术,这些技术确保了多媒体数据的有效传输。下面将详细讨论彩信相关的协议以及它们如何与GPRS模块相互作用。 ### GPRS和WAP 2.5G移动网络中的通用分组无线服务(General Packet Radio Service, GPRS)提供持续的数据连接,使手机能够始终保持在线状态并支持诸如MMS等数据服务。通过使用分组交换技术而非传统的电路交换技术,GPRS提高了传输效率。 **WAP协议栈**是彩信的基础之一,它定义了一个开放标准,用于无线设备上的互联网内容的创建、传递和显示。该协议包括四个主要层:物理层、链路控制层(数据链路)、网络服务以及应用访问环境。其中的应用层负责处理HTTP或WML格式的数据。 ### MMS相关协议 **SMPP协议**主要用于短信中心与服务器之间的通信,但也用于彩信场景中的信息传递。 **MM7协议**是MMS的核心技术之一,它定义了MMS实体间的接口,并规定了消息发送、接收及管理等操作的规范。 利用HTTP或HTTPS传输的**MMS-over-HTTP/HTTPS**则确保多媒体内容可以安全地穿越互联网并到达目标设备。 此外还有用于GPRS网络中的隧道协议——**GTP(GPRS Tunneling Protocol)**,它帮助在2G网络中进行数据包传送。 而标准规范如**GSM 03.40**定义了MMS消息的格式和编码方式,包括多媒体附件如何打包成完整的消息。 ### GPRS模块的角色 实际应用中,GPRS模块通过上述协议与服务器通信来实现彩信服务。开发人员需深入了解这些技术细节以正确配置并使用GPRS设备,确保MMS系统的稳定运行。 因此,在涉及利用GPRS模块进行彩信传输的项目中,掌握以上所述的各项协议和标准至关重要。
  • DLMS详解
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    《DLMS通信协议详解》一书深入解析了DLMS(设备语言与报文规范)标准,涵盖其工作原理、数据交换机制及应用案例,是理解和掌握智能电网和物联网领域通信技术的理想读物。 DLMS通讯协议是用于智能仪表与数据采集系统之间通信的标准化方案,旨在提供一种通用的数据交换接口模型及通讯规范以满足设备间的数据传输需求。该协议的核心理念在于建立统一的数据交互框架,确保不同制造商生产的智能仪器和数据收集系统的兼容性和互操作性。 DLMS的主要功能包括: 1. 设备语言消息标准(DLMS):定义了用于智能仪表与数据采集系统之间通信的接口模型及通讯规范。 2. 伴随规格(COSEM):规定了物理设备、逻辑设备、接口类和对象识别以及信息交换的具体细节,确保不同厂商的产品能够相互理解并操作彼此的数据资源。 3. 对象标识符体系(OBIS):提供了一套用于智能仪表与数据采集系统中对象定位的标准化方法。 4. 通信架构:涵盖了从物理层到应用层的各种协议和机制,包括通讯配置、COSEM应用程序接口(API)、传输服务以及应用协议数据单元(PDU)等。 DLMS的主要优点有: - **通用性**:使得不同厂商制造的产品能够在同一网络环境中无缝对接。 - **可扩展性**:能够适应各种智能仪表与采集系统的特定需求,支持未来技术的发展和变化。 - **灵活性**:允许根据具体的应用场景灵活调整数据交换的方式。 DLMS广泛应用于各类智能设备(如电表、水表)及数据管理系统之间高效准确的数据传输中。
  • HDLC
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    HDLC(高级数据链路控制)是一种面向比特的数据链路层通信规程,用于点对点或一点多点的数据传输中可靠地发送数据。它提供全双工操作和流量控制机制。 HDLC协议详述主要包括数据链路规程、基本概念、帧结构以及控制字段和参数的详细描述。
  • Zigbee
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    本资料集涵盖了ZigBee通信协议的基础知识、工作原理、网络架构及应用案例等内容,旨在帮助读者深入理解并有效运用该技术。 Zigbee协议是一种低功耗、短距离的无线通信技术,在智能家居、物联网设备以及工业自动化等领域广泛应用。它基于IEEE 802.15.4标准,旨在提供简单、可靠且经济有效的通信方式。 本资料集合涵盖了Zigbee协议的四个关键层次:物理层、MAC(媒体访问控制)层、网络层和应用层的详细信息。 1. **物理层**:根据IEEE 802.15.4标准定义,Zigbee在物理层面包括频率选择、调制方式及数据传输速率。它通常工作于2.4GHz、915MHz或868MHz频段,并采用直接序列扩频(DSSS)技术,支持的数据速率为20kbps、40kbps和250kbps等选项。物理层的任务是确保信号的准确传输与接收以及无线链路的有效建立。 2. **MAC层**:Zigbee通信的核心在于其MAC层,它处理设备间介质访问,并采用CSMA-CA策略以减少多台设备同时发送数据时可能出现的冲突。此外,该层级也负责网络地址分配、数据帧构造与解析等任务。 3. **网络层**:此层次管理着Zigbee网络内的连接和路由选择,支持星型、树形或网状等多种拓扑结构,并能容纳多达65,536个设备。它定义了不同角色的设备(如协调器、路由器和终端设备)以及数据传输规则。 4. **应用层**:Zigbee的应用层面为特定应用场景提供了接口,包括Zigbee设备对象(ZDO)、应用程序框架(AF)及安全服务等组件。其中,ZDO负责管理设备加入网络或离开时的认证过程;AF则处理应用程序间的数据绑定与事件通知机制;而安全服务确保了数据传输的安全性。 《IEEE Std 802.15.4-2003》文档详细描述了物理层和MAC层的规定,是理解Zigbee底层通信的重要基础。同时,《ZigBee Specification》则全面介绍了整个协议栈的结构、功能设计等内容,为开发者提供了宝贵的参考依据。 通过深入学习这些资料,工程师能够掌握如何配置网络参数、实现设备间的高效通信以及保障数据传输的安全性等关键技能,从而更好地开发和部署基于Zigbee技术的应用系统。
  • IPMSG
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    IPMSG是一款开源的即时通讯软件,支持文件传输和群聊功能。本文档包含了其源代码和通信协议的相关资料,适合开发者深入研究和学习使用。 IPMSG(Internet Protocol Message Gateway)是一种基于UDP的即时通讯协议,由日本的Hajime Tanaka开发。这个软件源码包对于深入理解网络编程,尤其是即时通讯协议的设计与实现,具有很高的学习价值。以下是关于IPMSG及其源码的一些关键知识点: 1. **IPMSG协议**: IPMSG允许在同一局域网内的用户之间进行文本、文件、图像等数据的实时交换。它的核心在于消息结构,包括头信息、认证信息、数据体和结束标志。 2. **UDP协议**: 由于其无连接且不可靠的特点,UDP适合于需要低延迟通信的应用场景,如IPMSG即时通讯应用。 3. **源码结构分析**: IPMSG的客户端负责发送接收消息;服务器端处理连接请求与消息转发。在源代码中通常会看到涉及协议解析、数据封装和网络IO操作等模块,并可能使用多线程或异步技术来提高效率。 4. **协议解析**: 源码展示了如何解析IPMSG头部信息,包括消息类型、目标地址及源地址等;同时也会展示认证机制的实现方法,如密码加密与解密过程。 5. **数据封装和解封装**: IPMSG源代码会详细说明用户的数据(文本或文件)是如何被转换成IPMSG格式并通过UDP发送出去的,并且在接收端如何将接收到的信息还原为原始形式。 6. **多播与广播**: 为了支持更广泛的通信方式,IPMSG使用了UDP协议中的多播地址和广播地址进行数据传输。源码中可以找到与此相关的实现细节。 7. **事件驱动编程**: IPMSG可能采用了事件驱动或回调机制来处理网络输入输出操作,并且可能会用到IO复用技术如select、poll或epoll等,以提高程序的响应速度与稳定性。 8. **错误处理和容错机制**: 由于UDP协议不可靠的特点,在源码中可以看到如何设计重传策略以及超时处理方案来确保数据传输的质量。 9. **安全性**: IPMSG可能包含消息加密功能,这在代码实现上表现为对数据进行加解密的算法与过程。 10. **跨平台兼容性**: 作为网络应用程序,IPMSG源码需要考虑不同操作系统下的文件路径处理、选择合适的网络库等问题以确保软件可以在多种环境中正常运行。 通过深入研究和分析IPMSG的源代码,开发者能够学习到如何设计即时通讯系统以及提高通信效率与可靠性的方法。这对于提升个人在网络编程领域的技术水平非常有益,并且还可以从其中学到许多有用的编程技巧和模式。
  • SIPPDF华为SIP学习SIP的Java
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    本资源包包含SIP协议详解PDF文档、华为设备中SIP配置指南及相关技术文章,并附有用于练习和理解SIP协议的Java编程示例代码。 SIP(会话发起协议)是一种用于控制多媒体通信会话的信令协议,包括语音和视频通话,在互联网电话、视频会议及即时消息等领域广泛应用。它是IETF制定的标准,旨在简单且可扩展,并能与现有互联网协议良好集成。 SIP 协议 PDF 可能是指一份官方规范或技术指南文档。这类文档通常涵盖 SIP 的基本概念、消息结构和流程图等信息,以及引用相关的 RFC 文档。通过阅读这些资料可以了解如何发起呼叫、建立和终止会话及处理重定向与重试等功能。 “华为SIP”指的是全球知名的通信设备制造商——华为的 Sip 相关产品和服务。其解决方案可能包括企业通信服务器、软交换机等,支持 SIP 标准并具备特定的功能增强特性以及与其他产品的集成优化。学习这些应用有助于理解如何在实际网络环境中部署和配置 SIP 服务。 “使用 Java 编写SIP协议代码”是指有可供参考的 Java 源码示例来展示如何实现 Sip 通信功能,适合开发跨平台的应用程序如网络通信等场景。通过分析与实践这些代码可以深入了解 API 使用、事件处理及会话管理的技术细节,并涵盖创建 SIP 会话、发送和接收消息类型等功能。 在学习SIP协议时,需要掌握以下关键点: 1. **SIP 消息结构**:理解每个部分的作用对于解析和构建 Sip 消息至关重要。 2. **SIP 方法**:如 INVITE(邀请)、ACK(确认)等方法定义了 SIP 会话的不同操作。 3. **URI**:通信中的联系人信息通常以 SIP URI 的形式表示,例如 sip:username@domain.com。 4. **状态码**:这些代码提供了请求处理的结果信息,如200 OK 表示成功,486 Busy Here 则表示用户忙碌。 5. **代理服务器和重定向服务器**:帮助路由请求、实现负载均衡以及会话控制的组件。 6. **SIP 安全性**:了解如何使用 TLS 加密通信,并防止中间人攻击及骚扰电话等安全威胁。 7. **编程实现**:学习 Java 的 JSR 309(Java SIP API)或其他开源库如 Mobicents SIP Servlets 来编写 Sip 应用。 通过这些知识点的学习,不仅能理解SIP协议的理论知识,还能具备开发和调试实际应用的能力。结合 PDF 文档中的理论与 Java 代码的实际经验,在SIP领域建立起坚实的基础。