ACFP技术介绍
ACF技术资料培训(OK)12
BUMP SPACE (最小值) =43.4-28=15.4
3.ACF厚度的选择
COG ACF 厚度需稍微高于IC BUMP高度,由于 COG IC 高度一 般是:14-20um之间, 一般比较固定,所以COG ACF厚度一般 选择23-25um, 比较固定, 不需要考虑。 4.根据IC Bump Area和Space的数据
1、.COG ACF型号选用原则: IC PAD Area (最小值),必须大于ACF Spec规定的 Bump Area(即最小连
接电极面积)。 IC PAD Space (最小值)必须大于ACF Spec规定的 Space 即最小电极间
隔.
举例: 左图为某IC Spec资料 ?提问:
1. 为什么IC PAD Area (最小值), 必须大于ACF Spec规定的 Bump Area?
三、ACF SPEC 资料讲解
五、FOG ACF型号选用(方法与COG ACF一样)
1、FOG ACF型号选用原则: FOG最小值有效电极面积必须大于ACF Spec规定的 Bump Area 最小间距Space 必须大于ACF Spec规定的 Space 即最小电极
间隔.
2.根据最小电极面积和最小间隔,再查看ACF资料,可选用对 应的ACF型号(方法和COG ACF型号选用一样。
?提问:怎样知道最小电极面积和最小间隔?
THE END!
二、COG压力测算讲解
Bump Area (查看IC资料,如右图) (56*92)*229+(28*130)*(627-230+1) =2628528 (μm2)
压力(N) =Bump Area * ACF spec压强 (由ACF spec. 得知40~60Mpa ,取40Mpa计算) =2628528*10﹣12 * 40 x 106 = 105(N) 取60Mpa计算 压力(N)= 2628528*10﹣12 * 60 x 106=157.8
ACFP技术介绍
ACFP 的联动
ACFP 联动就是指独立业务部件可以向路由交换部件发指令,改变路由交换部件 的功能。联动功能主要是通过 SNMP 协议实现的:独立业务部件仿照网管系统的 功能,向路由交换部件发送各种 SNMP 命令;而路由交换部件上支持 SNMP Agent 功能,可以执行收到的这些命令。在这个过程中,联系双方的关键就是
为了更好地支撑新兴业务,传统网络设备(这里指路由器、交换机)生产厂家 纷纷推出多种专用业务板(业务卡),或者提供一套软硬件接口,允许其他厂 家提供板(卡)或者设备的硬件或软件,插入或连接到传统网络设备上,协作 处理这些业务,从而能发挥各厂家在各自领域的优势,更有效地支撑新兴业务, 同时减少用户投资。OAA(Open Application Architecture,开放应用架构) 就是基于该思想而提出的开放业务架构,它能够让众多不同厂商生产的设备和 软件集成在一起,象一台设备那样工作,为客户提供一体化的解决方案。
ACFP 的体系结构
图 1 ACFP 体系结构示意图
如图 1 所示,ACFP 体系可以分成三部分:
路由交换部件:是路由器和交换机的主体部分,这部分有着完整的路由器 或交换机的功能,r;
独立业务部件:也可以叫做 OAP(Open Application Platform,开放应 用平台),可以开放给第三方合作开发的主体,主要用来提供各种独特的业务 服务功能,此部分称为 ACFP client;
ACFP(Application Control Forwarding Protocol,应用控制转发协议)是基 于 OAA 架构设计的应用控制转发协议,联动的 IPS/IDS 卡或者 IPS/IDS 设备作 为 ACFP 客户端,上面运行其他厂家的软件,支撑 IPS/IDS 业务。路由器或交换 机收到 IP 报文后,通过匹配 ACFP 的联动策略规则,将报文镜像或重定向给 ACFP 客户端,ACFP 客户端上的软件对报文做监控、检测等业务处理,然后根据 监控、检测的结果,再通过联动 MIB(Management Information Base,管理信 息库)反馈给路由器或交换机,指示路由器或交换机做出相应处理(如过滤某 些报文)。
基于模式识别技术的时间序列数据分析与预测
基于模式识别技术的时间序列数据分析与预测时间序列数据是指按时间顺序排列的一系列数据点组成的数据集合。
在许多领域,如金融、气象、股票市场等,时间序列数据分析与预测对于决策和规划至关重要。
为了更好地分析和预测时间序列数据,模式识别技术被广泛应用。
模式识别技术是一种通过对数据进行学习和归纳的方法来捕捉数据的内在规律和特征。
在时间序列数据分析中,模式识别技术能够帮助我们找到数据中的重复模式、周期性和趋势,从而进行数据预测和规律发现。
下面将详细介绍几种常用的基于模式识别技术的时间序列数据分析与预测方法。
1. 自相关分析自相关分析是一种常用的时间序列数据分析方法,它用来测量时间序列数据中自身延迟的相关性。
自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)是自相关分析的常用工具。
ACF表示了时间序列与其自身滞后版本之间的相关程度,而PACF则表示了在消除其他滞后变量之后,两个变量之间的相关性。
自相关分析可以帮助我们确定时间序列数据是否存在趋势、季节性和周期性。
通过分析ACF和PACF图,我们可以判断时间序列数据是否满足平稳性假设,进而选择合适的模型进行数据预测。
2. 移动平均法移动平均法是一种基于模式识别技术的时间序列数据预测方法。
它通过计算数据点在某个时间窗口内的平均值来预测未来的数值。
移动平均法主要有简单移动平均法(SMA)和加权移动平均法(WMA)两种。
简单移动平均法是将过去一段时间内的数据取平均值作为未来的预测值,它对所有数据点给予相等的权重。
而加权移动平均法则是对不同时间点的数据点赋予不同的权重,使得最近的数据点具有较大的预测权重。
移动平均法的优点是简单易懂,计算效率高。
然而,它只能捕捉到数据的整体趋势,对于突发的异常值和季节性变动的数据可能不适用。
3. 指数平滑法指数平滑法是一种通过加权平均的方法来预测时间序列数据的模式识别技术。
它根据历史数据的权重递减,越近期的数据权重越大,使得预测结果更加关注最近的变动趋势。
网络、通信技术-缩略语-整本手册
1 缩略语表# A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Z 缩略语英语解释中文解释A ReturnABR Area Border Router 区域边界路由器ACFP Application Control Forwarding Protocol应用控制转发协议ACL Access Control List 访问控制列表ServerACS Auto-Configuration自动配置服务器HeaderAH Authentication认证头ARP Address Resolution Protocol 地址解析协议SystemAS Autonomous自治系统ASBR Autonomous System Boundary Router自治系统边界路由器MulticastASM Any-Source任意信源组播B ReturnBAS Broadband Access Server 宽带接入服务器ConstraintBC Bandwidth带宽约束BCB Backbone Core Bridge 骨干网核心网桥BDR Backup Designated Router 备份指定路由器BEB Backbone Edge Bridge 骨干网边缘网桥BFD Bidirectional Forwarding Detection 双向转发检测BGP Border Gateway Protocol 边界网关协议BIMS Branch Intelligent Management System分支网点智能管理系统MAC 骨干网MACB-MAC BackboneBPDU Bridge Protocol Data Unit 网桥协议数据单元BSB Blockade State Block 阻塞状态块Router 自举路由器BSR BootStrapVLAN 骨干网VLANB-VLAN BackboneC ReturnCBS Committed Burst Size 承诺突发尺寸C-BSR Candidate-BSR 候选BSRTree 有核树CBT Core-BasedCDP Cisco Discovery Protocol 思科发现协议CE CustomerEdge 用户边缘CFI Canonical Format Indicator 标准格式指示位CHAP Challenge Handshake AuthenticationProtocol质询握手验证协议CIDR Classless Inter-Domain Routing 无类别域间路由CIR Committed Information Rate 承诺信息速率CIST Common and Internal Spanning Tree 公共和内部生成树CLNP Connectionless Network Protocol 无连接网络协议CPE Customer Premises Equipment 用户侧设备CR Constraint-basedRouting基于约束的路由CR-LSP Constraint-based Routed LabelSwitched Paths基于约束路由的LSPC-RP CandidateRP 候选RPCSNP CompleteSNP 全时序报文CSPF Constraint-based Shortest Path First 基于约束的最短路径优先CST Common Spanning Tree 公共生成树CT ClassType 服务类型D Return DAD Duplicate Address Detection 重复地址检测DD DatabaseDescription数据库描述DER DistinguishedEncodingRules特异编码规则DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 动态主机配置协议DHCPv6 Dynamic Host Configuration Protocolfor IPv6支持IPv6的动态主机配置协议DiffServ DifferentiatedService 区分业务模型DLDP Device Link Detection Protocol 设备链路检测协议DM DenseMode 密集模式DNS DomainNameSystem域名系统DoD Downstream On Demand 下游按需方式DoS Denial of Service 拒绝服务DR DesignatedRouter指定路由器DS DifferentiatedServices差分服务DSA Digital Signature Algorithm 数字签名算法DSCP DifferentiatedServicesCodepoint差分服务编码点DU DownstreamUnsolicited下游自主方式DUID DHCP Unique Identifier DHCP唯一标识符DUID-LL DUID Based on Link-layer Address 基于链路层地址的DUIDDVMRP Distance Vector Multicast RoutingProtocol距离矢量组播路由协议E Return EAP Extensible Authentication Protocol 可扩展认证协议EAPOL Extensible Authentication Protocol overLAN局域网上的可扩展认证协议EBS Excess Burst Size 超出突发尺寸ECDSA Elliptic Curve Digital SignatureAlgorithm椭圆曲线数字签名算法EGP Exterior Gateway Protocol 外部网关协议End-Of-RIB End of Routing-Information-Base 路由信息库结束ERT ExportRoute-target 引出路由标识ESP Encapsulating Security Payload 封装安全载荷F Return FEC Forwarding Equivalence Class 转发等价类FIB Forwarding Information Base 转发信息表FIFO First In First Out 先入先出FRR FastReRoute 快速重路由FTN FEC to NHLFE map FEC到NHLFE表项的映射FTP File Transfer Protocol 文件传输协议G Return GARP Generic Attribute Registration Protocol通用属性注册协议GBIC Gigabit Interface Converter 千兆以太网接口转换器GR GracefulRestart 平滑重启GRE Generic Routing Encapsulation 通用路由封装GVRP GARP VLAN Registration Protocol GARP VLAN注册协议H Return HDLC High-level Data Link Control 高级数据链路控制HoVPN HierarchyofVPN 分层VPNH-VPLS HierarchyofVPLS 分层VPLSHWTACACS HW Terminal Access Controller AccessControl SystemHW终端访问控制器控制系统协议I Return IANA Internet Assigned Numbers Authority 互联网编号分配委员会ICMP Internet Control Message Protocol 互联网控制报文协议ICMPv6 Internet Control Message Protocol for 针对IPv6的互联网控制报文协议IPv6ICPIF Calculated Planning Impairment Factor计算计划损伤元素IDS Intrusion Detection System 入侵检测系统IEEE Institute of Electrical and ElectronicsEngineers电气和电子工程师学会IETF Internet Engineering Task Force 因特网工程任务组IGMP Internet Group Management Protocol 互联网组管理协议IGMP Snooping Internet Group Management ProtocolSnooping互联网组管理协议窥探IGP Interior Gateway Protocol 内部网关协议ILM Incoming Label Map 入标签映射ILS Internet Locator Service Internet定位服务IntServ IntegratedService 综合业务模型IPC Inter-processCommunication 进程间通信IPng IP Next Generation 下一代因特网IPS Intrusion Prevention System 入侵抵御系统IPv4 Internet Protocol version 4 因特网协议版本4 IPv6 Internet Protocol version 6 因特网协议版本6 IPX Internet Packet Exchange 网际报文交换IRF Intelligent Resilient Framework 智能弹性架构ISATAP Intra-Site Automatic Tunnel AddressingProtocol站点内自动隧道寻址协议I-SID Backbone Service Instance Identifier 骨干网服务实例编号IS-IS Intermediate System-to-IntermediateSystem intra-domain routinginformation exchange protocol中间系统到中间系统的域内路由信息交换协议ISP Internet Service Provider 因特网服务提供商ISSU In-Service Software Upgrade 不中断业务升级IST Internal Spanning Tree 内部生成树L Return LACP Link Aggregation Control Protocol 链路聚合控制协议LACPDU Link Aggregation Control Protocol DataUnit链路聚合控制协议数据单元LAN Local Area Network 局域网LDP Label Distribution Protocol 标签分发协议LER Label Edge Router 标签边缘路由器LFIB Label Forwarding Information Base 标签转发表LLDP Link Layer Discovery Protocol 链路层发现协议LLDPDU Link Layer Discovery Protocol Data Unit链路层发现协议数据单元LLDP-MED Media Endpoint Discovery 媒体终端发现LSA Link State Advertisement 链路状态通告LSAck Link State Acknowledgment 链路状态确认LSDB Link State Database 链路状态数据库LSP Label Switched Path 标签交换路径LSR Label Switching Router 标签交换路由器LSR Link State Request 链路状态请求LSU Link State Update 链路状态更新M Return MAC Media Access Control 媒体访问控制MAC Message Authentication Code 消息验证码MAD Multi-ActiveDetection多Active检测MAN Metropolitan Area Network 城域网MBGP MulticastBGP 组播BGPMCE Multi-VPN-instance Customer Edge 多实例用户网络边界设备MD MulticastDomain 组播域MDI Medium Dependent Interface 介质相关接口MIB ManagementInformation Base 管理信息库MLD Multicast Listener Discovery Protocol 组播侦听者发现协议MLD Snooping Multicast Listener Discovery Snooping 组播侦听者发现协议窥探MOS Mean Opinion Scores 平均意见得分MP-BGP MultiProtocol Border Gateway Protocol多协议边界网关协议MPLS MultiProtocol Label Switching 多协议标签交换MSDP Multicast Source Discovery Protocol 组播源发现协议MPLS TE Multiprotocol Label Switching TrafficEngineering多协议标记交换流量工程MSTI Multiple Spanning Tree Instance 多生成树实例MSTP Multiple Spanning Tree Protocol 多生成树协议MTBF Mean Time Between Failures 平均故障间隔时间MTTR Mean Time to Repair 平均修复时间MTU Maximum Transmission Unit 最大传输单元N Return NAPT Network Address Port Translation 网络地址端口转换NAS Network Access Server 网络接入服务器NAT Network Address Translation 网络地址转换 NAT-PTNetwork Address Translation-ProtocolTranslation附带协议转换的网络地址转换NBMA Non-Broadcast Multi-Access 非广播多点可达 ND Neighbor Discovery 邻居发现 NET Network Entity Title 网络实体名称 NHLFE Next Hop Label Forwarding Entry 下一跳标签转发项 NLPID Network Layer Protocol Identifier 网络层协议标识符 NLRI Network Layer Reachability Information 网络层可达性信息 NMS Network Management System 网络管理系统 NMS Network Management Station 网络管理站 NQANetwork Quality Analyzer网络质量分析NTC NetTraffic Collector 网流采集设备 NTP Network Time Protocol 网络时间协议OReturn OAA Open Application Architecture 开放应用架构 OAMPDU OAM Protocol Data Units OAM 协议数据单元 OAPOpen Application Platform开放应用平台OID Object Identifier 对象标识符 OSPF Open Shortest Path First 开放最短路径优先PReturn P Provider服务提供商网络P2MP Point-to-MultiPoint 点到多点 P2PPoint to Point点到点 P2P Point-to-Point 点到点PAFV Port-based Auth-Fail VLAN 基于端口的Auth-Fail VLAN PAP Password Authentication Protocol 密码验证协议 PBB Provider Backbone Bridge 运营商骨干网桥 PBBN Provider Backbone Bridge Network 运营商骨干桥网络 PBN Provider Bridge Network 运营商桥接网 PDUProtocol Data Unit协议数据单元PE Provider Edge 服务提供商边缘设备 PGV Port-based Guest VLAN 基于端口的Guest VLAN PHP Penultimate Hop Popping 倒数第二跳弹出 PIMProtocol Independent Multicast协议无关组播PIR Peak Information Rate峰值信息速率PKCSPublic Key Cryptography Standards公共密钥加密标准 PMTU Path MTU路径MTUPPP Point-to-Point Protocol 点对点协议 PS Protection Switching 保护倒换 PSBPath State Block路径状态块 PSNP Partial SNP 部分时序报文 PSTN Public Switched Telephone Network 公共电话交换网 PXE Preboot eXecution Environment 预启动执行环境QReturnQoS Quality of Service 服务质量 RReturn R Reserved 保留RADIUSRemote Authentication Dial-In UserService远程认证拨号用户服务RD Route Distinguisher 路由标识符 RED Random Early Detection 随机早期检测 RIP Routing Information Protocol路由信息协议 RIP-2 Routing Information Protocol version 2 路由信息协议版本2 RMONRemote Network Monitoring远程网络监视RP Rendezvous Point 汇集点 RPF Reverse Path Forwarding 逆向路径转发 RPTRendezvous Point Tree共享树或汇集树RR Route Reflector 路由反射器 RRPP Rapid Ring Protection Protocol 快速环网保护协议 RSB Reservation State Block 预留状态块 RSTP Rapid Spanning Tree Protocol 快速生成树协议 RSVP Resource Reservation Protocol 资源预留协议SReturnSA Source Active 信源有效 SBMSubnetwork Bandwidth Management子网带宽管理SDH Synchronous Digital Hierarchy 同步数字系列 SEL NSAP Selector 有时也写成N-SEL sFlow Sampled Flow采样流SFM Source-Filtered Multicast 信源过滤组播SFP Small Form-factor Pluggable 小封装可热插拔SFTP SecureFTP 安全的FTPSIP Session Initiation Protocol 会话初始化协议SLA ServiceLevelAgreement服务等级协定SM SparseMode 稀疏模式SNAP Subnetwork Access Protocol 子网访问协议SNMP Simple Network Management Protocol简单网络管理协议SNPA Subnetwork Point of Attachment 子网连接点SP ServiceProvider 服务提供商SPE Superstratum PE or SeviceProvider-end PE上层PE或运营商侧PESPF Shortest Path First 最短路径优先SPI SecurityParameterIndex安全参数索引SPT Shortest Path Tree 最短路径树SSM Source-SpecificMulticast指定信源组播ST SharedTree 共享树STP Spanning Tree Protocol 生成树协议T Return TCI Tag Control Information 标签控制信息TE TrafficEngineering流量工程TEDB TEDataBase 流量工程数据库TFTP Trivial File Transfer Protocol 简单文件传输协议TLS Transparent LAN Service 透明局域网服务ToS TypeofService 服务类型TP TrafficPolicing 流量监管TPID Tag Protocol Identifier 标签协议标识符TS TrafficShaping 流量整形TTL TimeToLive 生存时间U Return URPF Unicast Reverse Path Forwarding 单播反向路径转发UTC Universal Time Coordinated 世界调整时间V Return VC VirtualCircuit 虚电路VLAN Virtual Local Area Network 虚拟局域网VoIP Voice over IP 在IP网络上传送语音数据VPDN Virtual Private Dial-up Network 虚拟私有拨号网络VPLS Virtual Private LAN Service 虚拟专用局域网服务VPN Virtual Private Network 虚拟专用网络VRRP Virtual Router Redundancy Protocol 虚拟路由器冗余协议VSI Virtual Switch Instance 虚拟交换实例VTY Virtual Type Terminal 虚拟类型终端VF Owner Virtual Forwarder Owner 虚拟转发器拥有者W Return WAN Wide Area Network 广域网WINS Windows Internet Naming Service Windows Internet名称服务WRED Weighted Random Early Detection 加权随机早期检测WWW World Wide Web 万维网X ReturnXENPAK 10-Gigabit Ethernet TransceiverPackage万兆以太网接口收发器集合封装XFP 10-GigabitsmallForm-factor Pluggable万兆以太网接口小封装可热插拔Z Return ZBR Zone Border Router 区域边界路由器。
ACF技术概论-A
1.1 ACF 的构成 ACF 的意思是“Anisotropic Conductive Film”,翻译过来就是各向异性导电胶膜。 它的显著特点是:只在 Z 方向上导电,而 X,Y 方向上不导电。 ACF 的加工工艺是经过:搅拌——涂层——分割——卷带——封装,见下图:
ACF 材料的规格有两层 ACF,有三层 ACF 两种形式,三层规格比两层规格多了一层 保护层,选择两层还是三层,主要根据应用的精度有关,也即 pitch 大小,通常两层 ACF 适应于大 pitch 的条件,而三层 ACF 适应于小 pitch,两种规格下图:
2
作者:童 义 猛 Email: tym_gif@ ACF 材料的 base film 基材主要为 pi,ACF 的填充物主要有亚克力和环氧树脂两种, 这两种材料的特点也是 ACF 选型的重要参考,亚克力材料不需要较高 bonding 温 度,但其质地较软,粘结强度不大,在返修上比较容易,所以对粘结性要求不高的 应用可以采用这种材质;而环氧树脂正好与亚克力性能对称,粘结强度大,返修难 道较大。 ACF 的导电性依赖于粒子的传导性,ACF 的导电粒子通常为 3~10um,材料的粒子 主要有两种规格:
3
作者:童 义 猛 Email: tym_gif@ 能同时链接,而且出现频率不高,理论上说,如果粒子大小为 3um,那么最小的 pitch 可以应用为 15um,如果粒子为 10um,那么最小的 pitch 可以应用为 50um。 在 Z 轴方向上,ACF 材料被 bonding 设备压合后,粒子将起到传导作用,这就是 ACF 的工作原理,我们可以通过下图看到压合过程及压合后的示意图:
ACP 的形态是粘稠液态,在工艺上采用 spray 的形式,可以手动也可以选择自动。 ACP 的应用原理和 ACF 相近,但需要客服的瓶颈就是精度问题,所以 ACP 技术CF 的运输,存储环境及包装要求 ACF 在运输过程中要保持和存储环境相当的要求,在存储中要注意两个基本的注意 事项: 一:要保持温度在 0~5 oC,最低不能低于 -10 oC; 二:要保持料盘间的互相挤压而引起 ACF 材料的变形; 在包装上,可以根据用户的需要而进行,基本上宽度的种类不是很多,长度可以有 变化,目前索尼化工可以做到 300 米的长度,这也是目前之最。对于长度的选择, 需要根据各个企业生产产能情况来决定,对于大批量生产模式的企业,显然长度较 长可以减少更换时间,对于小批量生产企业,选择长度较短的,可以有效避免浪 费,毕竟 ACF 材料也是有有效期的。
安全插卡,让网络“如虎添翼”
安全插卡,让网络“如虎添翼”随着网络技术的发展,现在的网络应用早已从最初的邮件收发、即时通信演变成各种各样的数字娱乐、电子商务大行其道,随之而来的就是各种网络问题的层出不穷。
如近年出现的熊猫烧香等病毒的泛滥、艳照门事件以及不断爆发的门户网站被攻击事件等。
上述种种事件都说明,现在的网络安全面临着病毒更毒,黑客更黑。
不仅仅是各种DDoS攻击、间谍软件、网游木马、流氓软件、病毒邮件在不断肆虐,还有性质极为严重的网络银行钓鱼和针对性很强的木马、蠕虫病毒的不断出现。
因此,如何保证网络系统的安全性已经成为网络管理人员最为头痛和最为棘手的问题。
可以肯定的说,目前用户对于网络服务的要求已经大大提高了,不但要求满足大流量的数据传输,还要求网络不能出现中断或故障。
要想把安全技术融于网络,安全技术必须和高速的网络设施相匹配;同时,还要简化网络拓扑,简化对网络的管理,方便网络用户的使用,以确保应用和互联的网络安全。
安全命脉在“四接口”通过近几年对网络安全的研究,我们不难发现,网络的安全风险问题,归结起来主要在四个环节上:一、内部网络与外界的接口,如通过Internet的互联,在接入口处从外面引入的安全网络风险问题;二、在内网各节点之间的互联,容易造成区域的安全风险问题;三、通过WLAN、VPN等多种非传统接入手段,接入到内部网络中所带来的安全风险问题。
四、关键的数据中心或服务器区,容易遭受到有目的的攻击。
当然,网络中的安全风险问题不止这些,还有像安全接入、安全隔离、安全过滤和安全管理等方面的问题。
对于进入万兆时代的网络应用而言,如何规避这些来自安全的风险,无疑是一种挑战。
“卡”住核心交换的安全在内部网络中,普遍都是通过使用高性能交换机来实现互联互通。
尽管如此,有了交换机的高性能,也不能确保网络没有安全风险的存在。
内部网络需要安全的接入和安全的防护。
那么,如何在高性能的网络中,嵌入并融合安全技术,这是一个热门课题。
对于这个课题,各家都有不同的解决之道。
H3C网络技术缩略语表
H3C网络技术缩略语表缩略语英语解释中文解释A ReturnAAL5ATM Adaptation Layer 5ATM适配层5ABR Area Border Router区域边界路由器AC Access Controller接入控制器AC Access Category接入类ACCM Async-Control-Character-Map异步控制字符映射表ACFC Address-and-Control-Field-Compression地址控制字段压缩ACFP Application Control Forwarding Protocol应用控制转发协议ACL Access Control List访问控制列表ACS Auto-Configuration Server自动配置服务器AD Active Directory活动目录ADPCM Adaptive Differential Pulse CodeModulation自适应差分脉冲编码调制ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line不对称数字用户线AES Advanced Encryption Standard高级加密标准AFT Address Family Translation地址族转换AFTR Address Family Transition Router地址族转换路由器AH Authentication Header认证头AIFSN Arbitration Inter Frame Spacing Number仲裁帧间隙数AIS Alarm Indication Signal告警指示信号ALG Application Level Gateway应用层网关AM Analog Modem模拟调制解调器AMI Alternate Mark Inversion交替传号反转ANSI American National Standard Institute美国国家标准协会AP Access Point接入点APP Application Protocol应用协议APPN Advanced Peer-to-Peer Networking高级对等网络ARP Address Resolution Protocol地址解析协议AS Autonomous System自治系统AS Authentication Server认证服务器ASBR Autonomous System Boundary Router自治系统边界路由器ASM Any-Source Multicast任意信源组播ASPF Application Specific Packet Filter基于应用层状态的包过滤ATD Attribute Discovery属性发现ATM Asynchronous Transfer Mode异步传输模式AU Administration Unit管理单元AV Anti-Virus防病毒AVF Active Virtual Forwarder处于Active状态的虚拟转发器AVP Attribute Value Pair属性值对B ReturnB8ZS Bipolar 8 zeros substitution双极性8zero替换码BAS Broadband Access Server宽带接入服务器BC Boundary Clock边界时钟BC Bandwidth Constraint带宽约束BCB Backbone Core Bridge骨干网核心网桥BDI Backward Defect Indication反向缺陷通告BDR Backup Designated Router备份指定路由器BEB Backbone Edge Bridge骨干网边缘网桥BFD Bidirectional Forwarding Detection双向转发检测BGP Border Gateway Protocol边界网关协议BIMS Branch Intelligent Management System分支网点智能管理系统B-MAC Backbone MAC骨干网MACBMC Best Master Clock最佳主时钟BOOTP Bootstrap Protocol自举协议BPDU Bridge Protocol Data Unit桥协议数据单元BQ Bandwidth Queuing带宽队列BSB Blockade State Block阻塞状态块BSR Bootstrap Router自举路由器BSS Basic Service Set基本服务集BT BitTorrent比特洪流B-VLAN Backbone VLAN骨干网VLAN C ReturnCA Certificate Authority证书颁发机构CAC Connect Admission Control连接准入控制CAMS Comprehensive Access ManagementServer综合访问管理服务器CAPWAP Controlling and Provisioning of WirelessAccess Point无线接入点控制与供应CAR Committed Access Rate承诺访问速率CBQ Class Based Queuing基于类的队列CBR Constant Bit Rate确定比特率CBS Committed Burst Size承诺突发尺寸C-BSR Candidate-BSR候选BSRCBT Core-Based Tree有核树CBWFQ Class Based Weighted Fair Queuing基于类的加权公平队列CC Continuity Check连续性检测CCC Circuit Cross Connect电路交叉连接CCM Continuity Check Message连续性检测报文CDP Cisco Discovery Protocol思科发现协议CE Customer Edge用户边缘CEE Converged Enhanced Ethernet汇聚增强型以太网CEM Class Circuit Emulation Class电路仿真类CESOPSN Circuit Emulation Services over PSN分组交换网络上传输电路仿真服务CFD Connectivity Fault Detection连通错误检测CFI Canonical Format Indicator标准格式指示位CFM Connectivity Fault Management连通错误管理CHAP Challenge Handshake AuthenticationProtocol质询握手验证协议CIDR Classless Inter-Domain Routing无类域间路由CIR Committed Information Rate承诺信息速率CIST Common and Internal Spanning Tree公共和内部生成树CO Central Office中心局COPS Common Open Policy Service公共开放策略服务CPE Customer Premises Equipment用户侧设备CPS Certification Practice Statement证书惯例声明CPT one Call Progress Tone呼叫进程音CR Constraint-based Routing基于约束的路由CRC4Cyclic Redundancy Check 44阶循环冗余校验CRL Certificate Revocation List证书废除列表CR-LDP Constraint-based Routed Label DistributionProtocol基于约束路由的LDPCR-LSP Constraint-based Routed Label SwitchedPaths基于约束路由的LSPC-RP Candidate-RP候选RPCSNP Complete SNP全时序报文CSPF Constraint-based Shortest Path First基于约束的最短路径优先CST Common Spanning Tree公共生成树CT Class Type服务类型CTR Counter mode计数器模式CV Connectivity Verification连通性检测CWMP CPE WAN Management Protocol CPE广域网管理协议D ReturnDAD Duplicate Address Detection重复地址检测DAR Deeper Application Recognition深度应用识别DCBX Data Center Bridging Exchange Protocol数据中心桥能力交换协议DCC Dial Control Center拨号控制中心DCE Date Center Ethernet数据中心以太网DCE Data Circuit-terminating Equipment数据电路终接设备DCF Distributed Coordination Function分布式协调功能DD Database Description数据库描述DDN Digital Data Network数字数据网DDNS Dynamic Domain Name System动态域名系统DDoS Distributed Denial of Service分布式拒绝服务DER Distinguished Encoding Rules特异编码规则DF Designated Forwarder指定转发者DH Diffie-Hellman交换及密钥分发DHCP Dynamic Host Configuration Protocol动态主机配置协议DHCPv6Dynamic Host Configuration Protocol forIPv6支持IPv6的动态主机配置协议DiffServ Differentiated Service区分业务模型DLCI Data Link Connection Identifier数据链路关联标识符DLDP Device Link Detection Protocol设备链路检测协议DLSw Data Link Switching数据链路交换DM Dense Mode密集模式DM Delay Measurement延时测量DMM Delay Measurement Message时延测量报文DMR Delay Measurement Reply时延测量应答DMZ Demilitarized Zone非军事区DN Distinguished Name识别名DNAT Destination NAT目的地址NATDNS Domain Name System域名系统DoD Downstream On Demand下游按需方式DoS Denial of Service拒绝服务DPD Dead Peer Detection对等体存活检测DR Designated Router指定路由器DS Differentiated Services差分服务DSA Digital Signature Algorithm数字签名算法DSCP Differentiated Services Codepoint差分服务编码点DS-lite Dual Stack Lite轻量级双协议栈DTE Data Terminal Equipment数据终端设备DTMF Dual Tone Multi-Frequency双音多频DU Downstream Unsolicited下游自主方式DUID DHCP Unique Identifier DHCP唯一标识符DUID-LL DUID Based on Link-layer Address基于链路层地址的DUID DVMRP Distance Vector Multicast Routing Protocol距离矢量组播路由协议DVPN Dynamic Virtual Private Network动态虚拟私有网络DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing密级波分复用E ReturnE2ETC End-to-End Transparent Clock端到端透明时钟EACL Enhanced ACL增强型ACLEAD Endpoint Admission Defense端点准入防御EAIS Ethernet Alarm Indication Signal以太网告警指示信号EAP Extensible Authentication Protocol可扩展认证协议EAPOL Extensible Authentication Protocol overLAN局域网上的可扩展认证协议EBS Excess Burst Size超出突发尺寸ECDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm椭圆曲线数字签名算法ECM Error Correction Mode误码纠错模式ECWmax Exponent form of CWmax最大竞争窗口指数形式ECWmin Exponent form of CWmin最小竞争窗口指数形式EDCA Enhanced Distributed Channel Access增强的分布式信道访问EGP Exterior Gateway Protocol外部网关协议End-Of-RIB End of Routing-Information-Base路由信息库结束ENUM Telephone Number Mapping电话号码映射ERT Export Route-target引出路由标识ESF Extended Super Frame扩展超帧ESP Encapsulating Security Payload封装安全载荷ESS Extended Service Set扩展服务集ETS Enhanced Transmission Selection增强传输选择ETSI European Telecommunications StandardsInstitute欧洲电信标准协会F ReturnFC Fibre Channel光纤通道FCoE Fibre Channel over Ethernet以太网光纤通道FEC Forwarding Equivalence Class转发等价类FFD Fast Failure Detection快速缺陷检测FIB Forwarding Information Base转发信息库FIFO First In First Out先入先出FIP FCoE Initialization Protocol FCoE初始化协议FQDN Fully Qualified Domain Name完全合格域名FRR Fast Reroute快速重路由FSK Frequency Shift Keying频移键控FTN FEC to NHLFE map FEC到NHLFE表项的映射FTP File Transfer Protocol文件传输协议G ReturnGARP Generic Attribute Registration Protocol通用属性注册协议GBIC Gigabit Interface Converter千兆以太网接口转换器GI Guard Interval保护间隔GNS Get Nearest Server请求最近的服务器GPS Global Positioning System全球定位系统GR Graceful Restart平滑重启GRE Generic Routing Encapsulation通用路由封装GTK Group Temporal Key群组临时密钥GTP GPRS Tunneling Protocol GPRS隧道协议GTS Generic Traffic Shaping通用流量整形GTSM Generalized TTL Security Mechanism通用TTL安全保护机制GVRP GARP VLAN Registration Protocol GARP VLAN注册协议H ReturnHABP HW Bypass Protocol HW旁路认证协议HDB3High-density Bipolar 33阶高密度双极性码HDLC High-level Data Link Control高级数据链路控制HGMP HW Group Management Protocol HW组管理协议HGMPv2HW Group Management Protocol version 2HW组管理协议版本2 HQoS Hierarchical Quality of Service分层QoSHTTP Hypertext Transfer Protocol超文本传输协议HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure超文本传输协议的安全版本H-VPLS Hierarchy of VPLS分层VPLSHWTACACS HW Terminal Access Controller AccessControl SystemHW终端访问控制器控制系统协议I ReturnIA Identity Association标识联盟IACTP Inter Access Controller Tunneling Protocol接入控制器间隧道协议IAD Integrated Access Device综合接入设备IANA Internet Assigned Numbers Authority互联网编号分配委员会IBGP Internal Border Gateway Protocol内部边界网关协议ICMP Internet Control Message Protocol互联网控制报文协议ICMPv6Internet Control Message Protocol for IPv6IPv6互联网控制消息协议ICPIF Calculated Planning Impairment Factor计算计划损伤元素ID Direct Inward Dialing直接内部呼叫IDS Intrusion Detection System入侵检测系统IE Information Element信息元素IEEE Institute of Electrical and ElectronicsEngineers电气和电子工程师学会IETF Internet Engineering Task Force互联网工程任务组IGMP Internet Group Management Protocol互联网组管理协议IGMP Snooping Internet Group Management ProtocolSnooping互联网组管理协议窥探IGP Interior Gateway Protocol内部网关协议IKE Internet Key Exchange互联网密钥交换ILM Incoming Label Map入标签映射ILS Internet Locator Service互联网定位服务IM Instant Messaging即时消息服务IMA Inverse Multiplexing for ATM ATM反向复用IMSI International Mobile SubscriberIdentification Number国际移动用户标识InARP Inverse Address Resolution Protocol逆向地址解析协议IntServ Integrated Service综合业务模型IPC Inter-process Communication进程间通信IPHC IP Header Compression IP报文头压缩IPng IP Next Generation下一代互联网IPS Intrusion Prevention System入侵防御系统IPsec IP Security IP安全IPTA IP Terminal Access IP终端接入IPv6Internet Protocol Version 6互联网协议版本6IPX Internetwork Packet Exchange网际报文交换IRDP ICMP Router Discovery Protocol ICMP路由器发现协议IRF Intelligent Resilient Framework智能弹性架构ISAKMP Internet Security Association and KeyManagement Protocol互联网安全联盟和密钥管理协议ISATAP Intra-Site Automatic Tunnel AddressingProtocol站点内自动隧道寻址协议ISDN Integrated Services Digital Network综合业务数字网I-SID Backbone Service Instance Identifier骨干网服务实例编号IS-IS Intermediate System-to-IntermediateSystem中间系统到中间系统ISP Internet Service Provider互联网服务提供商ISPF Incremental Shortest Path First增量最短路径优先ISSU In-Service Software Upgrade不中断业务升级IST Internal Spanning Tree内部生成树ITSP Internet Telephone Service Provider互联网电话运营商IVR Interactive Voice Response交互式语音应答L ReturnL2F Layer 2 Forwarding二层转发L2TP Layer 2 Tunneling Protocol二层隧道协议LAC L2TP Access Concentrator L2TP访问集中器LACP Link Aggregation Control Protocol链路聚合控制协议LACPDU Link Aggregation Control Protocol Data Unit链路聚合控制协议数据单元LAN Local Area Network局域网LB Load Balance负载均衡LBM Loopback Message环回报文LBR Loopback Reply环回应答LC Logic Channel逻辑信道LCI Logic Channel Identifier逻辑信道号LCP Link Control Protocol链路控制协议LDAP Lightweight Directory Access Protocol轻量级目录访问协议LDP Label Distribution Protocol标签分发协议LER Label Edge Router标签边缘路由器LFI Link Fragmentation and Interleaving链路分片与交叉LFIB Label Forwarding Information Base标签转发表LLDP Link Layer Discovery Protocol链路层发现协议LLDPDU Link Layer Discovery Protocol Data Unit链路层发现协议数据单元LLDP-MED Media Endpoint Discovery媒体终端发现LLQ Low Latency Queuing低延迟队列LM Loss Measurement丢包测量LMI Local Management Interface本地管理接口LMM Loss Measurement Message丢包测量报文LMR Loss Measurement Reply丢包测量应答LNS L2TP Network Server L2TP网络服务器LOCV Loss of Connectivity Verification defect连通性检测缺陷LR Line Rate物理接口限速LSA Link State Advertisement链路状态通告LSAck Link State Acknowledgment链路状态确认LSDB Link State Database链路状态数据库LSP Label Switched Path标签交换路径LSR Link State Request链路状态请求LSR Label Switching Router标签交换路由器LSU Link State Update链路状态更新LTM Linktrace Message链路跟踪报文LTR Linktrace Reply链路跟踪应答LVF Listening Virtual Forwarder处于Listening状态的虚拟转发器M ReturnMA Maintenance Association维护集MAC Media Access Control媒体访问控制MAC Message Authentication Code消息验证码MAD Multi-Active Detection多Active检测MAM Maximum Allocation Model最大分配模型MAN Metropolitan Area Network城域网MBGP Multicast BGP组播BGPMCE Multi-VPN-instance Customer Edge多实例用户网络边界设备MCS Modulation and Coding Scheme调制与编码策略MD Maintenance Domain维护域MD Multicast Domain组播域MDI Medium Dependent Interface介质相关接口MEP Maintenance association End Point维护端点MIB Management Information Base管理信息库MIC Message Integrity Check信息完整性校验MIP Maintenance association IntermediatePoint维护中间点MLD Multicast Listener Discovery Protocol组播侦听者发现协议MLD Snooping Multicast Listener Discovery Snooping组播侦听者发现协议窥探MLSP Mobile Link Switch Protocol移动链路切换协议MOS Mean Opinion Scores平均意见得分MP Maintenance Point维护点MP-BGP Multiprotocol Border Gateway Protocol多协议边界网关协议MPLS Multiprotocol Label Switching多协议标签交换MPLS TE Multiprotocol Label Switching TrafficEngineering多协议标记交换流量工程MPLS-TP MPLS Transport Profile MPLS传输技术架构MSDP Multicast Source Discovery Protocol组播源发现协议MSTI Multiple Spanning Tree Instance多生成树实例MSTP Multiple Spanning Tree Protocol多生成树协议MTBF Mean Time Between Failures平均故障间隔时间MTR Multi-Topology Routing多拓扑路由MTTR Mean Time to Repair平均修复时间MTU Maximum Transmission Unit最大传输单元MU Mobile Unit移动设备N ReturnNAPT Network Address Port Translation网络地址端口转换NAPT-PT Network Address Port Translation-ProtocolTranslation附带协议转换的网络地址端口转换NAS Network Access Server网络接入服务器NAT Network Address Translation网络地址转换NAT-PT Network Address Translation-ProtocolTranslation附带协议转换的网络地址转换NBMA Non-Broadcast Multi-Access非广播多路访问NCP Network Control Protocol网络控制协议ND Neighbor Discovery邻居发现NDA NetStream Data Analyzer网络流数据分析NDE NetStream Data Exporter网络流数据输出NDP Neighbor Discover Protocol邻居发现协议NET Network Entity Title网络实体名称NETCONF Network Configuration Protocol网络配置协议NHLFE Next Hop Label Forwarding Entry下一跳标签转发项NLPID Network Layer Protocol Identifier网络层协议标识符NLRI Network Layer Reachability Information网络层可达性信息NMS Network Management System网络管理系统NNI Network-to-Network Interface网间网接口NQA Network Quality Analyzer网络质量分析nrt_VBR Nonreal-time Variable Bit Rate非实时可变比特率NSC NetStream Collector网络流数据收集NSF Non-Standard Facilities非标准能力NSR Nonstop Routing不间断路由NTDP Neighbor Topology Discover Protocol邻居拓扑发现协议NTP Network Time Protocol网络时间协议O ReturnOAA Open Application Architecture开放应用架构OAMPDU OAM Protocol Data Units OAM协议数据单元OAP Open Application Platform开放应用平台OC Optical Carrier光载波OC Ordinary Clock普通时钟OID Object Identifier对象标识符ORF Outbound Route Filtering输出路由过滤OSPF Open Shortest Path First开放最短路径优先OUI Organizationally Unique Identifier全球统一标识符P ReturnP2MP Point-to-MultiPoint点到多点P2P Point-to-Point点到点P2P Peer-to-Peer对等P2P PW to PW PW到PWP2P Point to Point点到点P2PTC Peer-to-Peer Transparent Clock点到点透明时钟PAGP Port Aggregation Protocol端口聚合协议PAM Port to Application Map应用协议端口映射PAP Password Authentication Protocol密码验证协议PAT Port Address Translation端口地址转换PBB Provider Backbone Bridge运营商骨干网桥PBBN Provider Backbone Bridge Network运营商骨干桥接网PBN Provider Bridge Network运营商桥接网PCM Pulse Code Modulation脉冲编码调制PCR Peak Cell Rate峰值信元速率PD Powered Device受电设备PD Prefix Delegation前缀授权PDH Plesiochronous Digital Hierarchy 准同步数字体系PDP Policy Decision Point策略决策者PDU Protocol Data Unit协议数据单元PE Provider Edge服务提供商网络边缘PE-agg PE Aggregation聚合PEPEAP-GTC Protected Extensible AuthenticationProtocol-Microsoft Generic Token Card受保护的扩展认证协议-通用令牌卡PEAP-MSCHAPv2Protected Extensible AuthenticationProtocol-Microsoft Challenge HandshakeAuthentication Protocol v2受保护的扩展认证协议-Microsoft质询握手身份验证协议版本2PEP Policy Enforcement Point策略执行者PFC Protocol-Field-Compression协议字段压缩PFC Priority-based Flow Control基于优先级的流量控制PFS Perfect Forward Secrecy完善的前向安全性PHP Penultimate Hop Popping倒数第二跳弹出PI Power Interface电源接口PIM Protocol Independent Multicast协议无关组播PIM Snooping Protocol Independent Multicast Snooping协议无关组播窥探PKCS Public Key Cryptography Standards公共密钥加密标准PKI Public Key Infrastructure公钥基础设施PMK Pairwise Master Key成对主密钥PMTU Path MTU路径MTUPoE Power over Ethernet以太网供电POH Path Overhead通道开销字节POP3Post Office Protocol, Version 3邮局协议的第3个版本POS Point of Sale销售点PPP Point-to-Point Protocol点到点协议PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet点到点以太网承载协议PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol点到点隧道协议PRL Preferred Roming List优先漫游列表PS Protection Switching保护倒换PSB Path State Block路径状态块PSC Protection State Coordination保护状态调整PSE Power Sourcing Equipment供电设备PSK Pre-Shared Key预共享密钥PSNP Partial SNP部分时序报文PSTN Public Switched Telephone Network公共电话交换网PTP Precision Time Protocol精确时间协议PTY Pseudo-Terminals伪终端PVC Permanent Virtual Circuit永久虚电路PVST Per VLAN Spanning Tree每VLAN生成树PXE Preboot eXecution Environment预启动执行环境Q ReturnQoS Quality of Service服务质量QPPB QoS Policy Propagation Through theBorder Gateway Protocol通过BGP传播QoS策略R ReturnRA Router Advertisement路由器通告RA Registration Authority注册机构RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service远程认证拨号用户服务RD Route Distinguisher路由标识符RDI Remote Defect Indication远程故障指示RDM Russian Dolls Model俄罗斯套娃模型RED Random Early Detection随机早期检测RFID Radio Frequency Identification射频识别RIP Routing Information Protocol路由信息协议RIP-2Routing Information Protocol version 2路由信息协议版本2 RLSN Remote Link Status Notification远程链路状态通告RMON Remote Network Monitoring远程网络监视RP Rendezvous Point汇集点RPA Rendezvous Point Address汇集点地址RPF Reverse Path Forwarding逆向路径转发RPL Rendezvous Point Link汇集点链路RPR Resilient Packet Ring弹性分组环RPT Rendezvous Point Tree共享树RR Router Renumber路由器重编号RRPP Rapid Ring Protection Protocol快速环网保护协议RS Router Solicitation路由器请求RSB Reservation State Block预留状态块RSH Remote Shell远程外壳RSN Robust Security Network健壮安全网络RSNA Robust Security Network Association健壮安全网络连接RSTP Rapid Spanning Tree Protocol快速生成树协议RSVP Resource Reservation Protocol资源预留协议rt_VBR Real-time Variable Bit Rate实时可变比特率RTC Remote Terminal Connection远程终端连接RTCP Real-Time Transport Control Protocol实时传输控制协议RTP Real-Time Transport Protocol实时传输协议RTS Request to Send发送请求RTSP Real Time Streaming Protocol实时流协议S ReturnSA Security Association安全联盟SA Source Active信源有效SABM Set Asynchronous Balanced Mode置异步平衡模式SAN Storage Area Networks存储网络SAP Service Advertising Protocol服务公告协议SATOP Structure-Agnostic TDM over Packet分组网络上传输非结构化的TDM数据SAVI Source Address Validation源地址有效性验证SBM Subnetwork Bandwidth Management子网带宽管理SCCP Skinny Client Control Protocol瘦小客户端控制协议SCEP Simple Certificate Enrollment Protocol简单证书注册协议SCFF Single Choke Fairness Frame公平算法帧SDH Synchronous Digital Hierarchy同步数字系列SDLC Synchronous Data Link Control同步数据链路控制SDP Session Description Protocol会话描述协议SDU Service Data Unit协议数据单元SF Super Frame超帧sFlow Sampled Flow采样流SFM Source-Filtered Multicast信源过滤组播SFP Small Form-factor Pluggable小封装可热插拔SFTP Secure FTP安全的FTPSIP Session Initiation Protocol会话初始协议SIPS SIP secure安全SIPSLA Service Level Agreement服务等级协定SLAAC-Only Stateless Address Autoconfiguration无状态地址自动配置SLIP Serial Line Internet Protocol串行线路互联网协议SM Sparse Mode稀疏模式SMTP Simple Mail Transfer Protocol简单邮件传输协议SNA System Network Architecture系统网络结构体系SNAP Subnetwork Access Protocol子网访问协议SNMP Simple Network Management Protocol简单网络管理协议SNPA Subnetwork Point of Attachment子网连接点SNR Signal-to-Noise Ratio信噪比SONET Synchronous Optical Network同步光网络SOO Site of Origin路由源SP Service Provider服务提供商SP Strict Priority严格优先级SPCS Stored Program Control Switching System程控交换机SPE Superstratum PE or Sevice Provider-endPE上层PE或运营商侧PESPF Shortest Path First最短路径优先SPI Security Parameter Index安全参数索引SPID Service Profile Identification业务轮廓标识SPT Shortest Path Tree最短路径树SQL Structured Query Language结构化查询语言SRTP Secure Real-time Transport Protocol安全RTP协议SSH Secure Shell安全外壳SSID Service Set Identifier服务集标识符SSL Secure Sockets Layer安全套接字层SSM Source-Specific Multicast指定信源组播SSM Synchronization Status Marker同步状态信息SSP Switch-to-Switch Protocol交换机到交换机协议ST Shared Tree共享树STP Spanning Tree Protocol生成树协议SVC Static Virtual Circuit静态虚拟电路SVC Switched Virtual Circuit交换虚电路SVP Spectralink Voice Priority Spectralink语音优先级T ReturnTA Terminal Adapter终端适配器TC Topology Checksum拓扑校验和TC Transparent Clock透明时钟TCI Tag Control Information标签控制信息TCN BPDU Topology Change Notification BPDU拓扑变化通知BPDU TDM Time Division Multiplexing时分复用TE Traffic Engineering流量工程TEDB TE DataBase流量工程数据库TFTP Trivial File Transfer Protocol简单文件传输协议TLS Transport Layer Security传输层安全TLS Transparent LAN Service透明局域网服务ToS Type of Service服务类型TP Topology Protection拓扑保护TPDU Transport Protocol Data Unit传输协议数据单元TPID Tag Protocol Identifier标签协议标识符TRIP Triggered RIP触发路由信息协议TS Traffic Shaping流量整形TST Test比特错误测试TTL Time to Live生存时间TTY True Type Terminal实体类型终端TU Tributary Unit支路单元TXOPLimit Transmission Opportunity Limit传输机会限制U ReturnUA Unnumbered Acknowledge无编号确认U-APSD Unscheduled automatic power-savedelivery非调度自动节能发送UBR Unspecified Bit Rate不确定比特率UDLD Uni-directional Link Direction单向链路检测UNI User Network Interface用户网络接口URL Uniform Resource Locator统一资源定位符URPF Unicast Reverse Path Forwarding单播反向路径转发USM User-Based Security Model基于用户的安全模型UTC Coordinated Universal Time国际协调时间V ReturnVAD Voice Activity Detection静音检测VAM VPN Address Management VPN地址管理VC Virtual Circuit虚电路VC Virtual Container虚容器VCC Virtual Circuit Connection虚电路连接VCN Virtual Circuit Number虚电路号VE Virtual Ethernet虚拟以太网VE-Bridge Virtual Ethernet Bridge二层虚拟以太网VF Owner Virtual Forwarder Owner虚拟转发器拥有者VLAN Virtual Local Area Network虚拟局域网VoD Video on Demand视频点播VoIP Voice over IP在IP上传送语音VP Virtual Path虚路径VPC Virtual Path Connection虚路径连接VPDN Virtual Private Dial-up Network虚拟专用拨号网络VPLS Virtual Private LAN Service虚拟专用局域网服务VPN Virtual Private Network虚拟专用网络VRRP Virtual Router Redundancy Protocol虚拟路由器冗余协议VSAN Virtual Storage Area Network虚拟SANVSI Virtual Switch Instance虚拟交换实例VT Virtual-template虚拟接口模板VTP VLAN Trunking Protocol VLAN中继协议VTY Virtual Type Terminal虚拟类型终端W ReturnWAI WLAN Authentication Infrastructure无线局域网鉴别基础结构WAN Wide Area Network广域网WAPI WLAN Authentication and PrivacyInfrastructure无线局域网鉴别与保密基础结构WDS Wireless Distribution System无线分布式系统WEP Wired Equivalent Privacy有线等效加密WFQ Weighted Fair Queuing加权公平队列WIDS Wireless Intrusion Detection System无线入侵检测系统WiNet Wisdom Network智能网络WINS Windows Internet Naming Service Windows互联网名称服务WLAN Wireless Local Area Network无线局域网WMM Wi-Fi Multimedia Wi-Fi多媒体WPA Wi-Fi Protected Access Wi-Fi保护访问WPI WLAN Privacy Infrastructure无线局域网保密基础结构WRED Weighted Random Early Detection加权随机早期检测WRR Weighted Round Robin加权轮询WWN World Wide Name全球名字WWW World Wide Web万维网X ReturnXENPAK10-Gigabit Ethernet Transceiver Package万兆以太网接口收发器集合封装XFP10-Gigabit small Form-factor Pluggable万兆以太网接口小封装可热插拔XML Extensible Markup Language扩展标记语言Z ReturnZBR Zone Border Router区域边界路由器。
【doc】用压汞法和氮吸附法测定孔径分布及比表面积
用压汞法和氮吸附法测定孔径分布及比表面积微孔测定?技术报告用压汞法和氮吸附法测定孔径分布及比表面积作者简介:田英姿女士,主要从事造纸与环境化工工业过程的污染分析与控制研究工作.田英姿陈克复(华南理工大学造纸与环境工程学院,广州,510641)摘要:压汞法和BET氮吸附法是目前测定孔径分布及比表面积最基本的两种方法.利用Poremas—ter33型压汞仪与Autosorb一3B型氮气吸附仪测定木材,原纸,活性炭纤维纸,纳米级SiO:粉末以及硅藻土,可以全面准确地了解其孔径分布状况及比表面积大小.关键词:压汞法;氮吸附法;孔径分布;比表面积中图分类号:1,s77文献标识码:B文章编号:0254—508X(2004)04-0021-03木材是一种天然高分子多孔材料.以木材为原料制成的原纸,同样具备了多孔的性质.纸浆与活性炭纤维混合处理后抄造出的活性炭纤维纸ACFP(Activated CarbonFiberPaper),孔隙率及比表面积比原纸都有非常大的提高.孑L隙率和比表面积的大小决定着纸的各项物理性能,这些指标的准确测定,为功能纸的开发应用创造了条件.SiO粉末是一种新型多孑L材料,具有密度低,比表面积大,孑L隙率大等特点,可应用于造纸涂料,橡胶等行业.样品比表面积,孔隙率等相关指标的测定技术发展很快,压汞法和氮吸附法是目前测定技术中最基本也是应用最广泛的方法.本文采用这两种方法测定了木材,原纸,活性碳纤维纸,纳米级SiO粉末及硅藻土的孑L隙率和比表面积的大小,测定结果表明,不同功用的不同材料,应采用不同的测定方法.1测定原理1.1压汞原理本实验采用美国Quantachrome生产的Poremas—ter33孔径测定仪,其基本原理是压汞法.在真空条件下将汞注入样品管中,然后将样品管放入高压站进行分析,最高压力为227.5MPa.汞是液态金属,它不仅具有导电性能,而且还具有液体的表面张力,正因为这些特性,在压汞过程中,随着压力的升高,汞被压至样品的孑L隙中,所产《中国造纸》2004年第23卷第4期生的电信号通过传感器输入计算机进行数据处理,模拟出相关图谱,从而计算出孔隙率及比表面积数据.在测定中假设孔为圆柱状,孔径为r,接触角为0,压力为P,汞的表面张力为,孔的长度为,J,注入汞的体积变化为A V,孔的表面积为Js.则压力与孑L面积的关系为:p1Tr2,J=21TrL/cos0=p?A V(1)由(1)可推出r:一2y/cosO一(2)P孑L的表面积与将汞注满相应孑L隙的所有空间所需压力的关系式为:Sy/cosO=pA V由上式推出:Js=l_(3)如果y/cosO不变(一般=0.48J/m2,0=140.)则有JsJ.pd(4)孑L隙率=lOO(+_V a-Vb)(5)式中,a——在任何压力下注入汞的体积%——汞注入后稳定状态下的体积c——测定中最大压力下的汞体积由(2)式可知孑L径r与压力P成反比.由(4)式, (5)式可知待测样品的比表面积和孔隙率的大小均与注入汞的体积有关.由孑L径即可推算出比表面积.收稿日期:2003—11-26(修改稿)2l?技术报告1.2氮吸附原理1-2.1多层吸附原理美国Quantachrome公司生产的Autosorb-3B自动氮吸附仪,采用容量法,以氮气为吸附介质,在液氮温度(77K)下,N分子进入待测样品中产生多层吸附.在样品内部多个点上的力能够达到平衡,而在样品的表面则不同,有剩余的表面自由能,因此当N分子与样品的表面接触时,便为其表面所吸附.吸附的机理为微孔填充,填充的过程为在孔壁上一层又一层地筑膜.1.2.2BET公式计算待测样品的比表面积采用BET公式.假设a为吸附量,为单分子层的饱和吸附量,p/p.为N的分压比,C为第一层吸附热与凝聚热有关常数,P.为饱和蒸气压,为样品质量.则BET公式为:=击+p/pV(popVV.(6)d)mC.mC”在(1)式中:p.一般选择相对压力在0.05-0.35范围内,仪器可以测得值,根据(6)式将p/V(p.-p)对p/p.作图,得一直线,此直线斜率口:,截距6=l一,从而可换算出:Vm=l/(a+b).最后根据N分子截面积0.162nm及阿伏加德罗常数(6.02x10∞),可推出样品的比表面积(mE/g)=4.36V.,/W.根据毛细凝聚模型BJH法,可推断出孔半径r=一2roVm/RTIno)+0.354(-5/1n/po))1.3两种测定原理的比较(1)孔的定义范围:半径大于50nnl为大孔;2~50nlIl为中孔,小于2nm为微孔.Poremaster33理论上测定的孔径为6.4nm~426Ixm,实际上,对纳米级孔的测定是不准确的,因为在高压下,许多都会变形甚至压塌,致使结果偏离理论值.与压汞法相反,氮吸附法可测中微孔,而对大孔的测定会产生较大的误差.(2)压汞法不仅可测得大孔的比表面积,而且还可测样品的孔隙率及孔径分布状况,操作简单,迅速.而氮吸附法能给出中22?微孔的比表面积及孔径分布,但仪器的平衡时间会较长,测试时间较长(>5h).2实验部分2.1实验仪器Poremaster33压汞仪(美国产);Autosorb一3B自动吸附仪(美国产).2.2实验材料木材马尾松木,烘干,称取1.5131g待用.原纸采用马尾松木浆在抄片器上抄片,烘干,称取0.0984g待用.活性炭纤维纸采用沥青基活性炭纤维,BET比表面积为1260mVg,通过聚丙烯酰胺分散后加入马尾松木浆(打浆度为23.SR),搅拌使其均匀混合后抄片,烘干,称取0.0526g待用.纳米级SiO:粉末平均粒径19.141m.烘干,称取0.2775g待用.硅藻土烘干,称取0.4981g待用.2.3实验结果与分析压汞法和氮吸附法测定结果分别见表1,表2.由表1分析得出,木材,原纸,硅藻土随压力的增加,注入汞量的变化越来越小,说明孔径越来越小,孔数量越来越少.中,微孔少,适合用压汞法测量.ACFP随着压力的增加,注入汞的体积增大,说明其中含有大表1压汞法测定结果注in为注人汞的质量(g,注汞后称量),注人汞的体积为单位质量的体积.ChinaPulp&PaperV o1.23,No.4.2004表2氮吸附法比表面积测定结果比表面积/m?g相对压力——一——木材原纸ACFPSiO粉末硅藻土0.05320.5275.6976.9708.21208.00.1322.1275.6975.570031208.00.15328.32779979.0712.21215.30.20328.32808980571801215.30.25328.5280.0980573011215.0O.30328-3280.9980.573011215.5O.35328.3281.O980.573011215.5量中,微孔,压汞法无法满足其微孔测定要求,只能用氮吸附法;SiO:粉体采用压汞法无法测定,因为其不含有大孔而含大量中,微孔,适合氮吸附法.由表2可以看出,氮吸附法能准确得出中,微孔的比表面积,同时也可根据相对压力及所对应的比表面积变化情况来定性地判断其孔径的分布状况:在相应压力的变化范围内,随着压力的不断升高,比表面积变化幅度不断增大,则表明存在大量微孔.所以对于样品的测定要根据需要选择测定方法,中,微孔样品选择氮吸附法进行测定,大孔样品的分布选择压汞仪来测定.3结语3.1对于木材,原纸,ACFP,纳米级SiO:粉末,硅藻土技术报告的测定结果表明,这类物质中存在大量孔隙,其本身具有收容同数量级结构单元的固有空间,因此为其改性及与无机纳米材料的复合研究指明了方向.3.2对于木材,原纸,ACFP,纳米级SiO:粉末,硅藻土的测定结果表明,其大孔隙和大比表面积可作为新型吸附分离功能性材料,对其结构与性能的测定为进一步研究其功能化和复合化打下了基础.3.3对于木材,原纸,ACFP,纳米级SiO:粉末,硅藻土的测定结果表明,要了解孔径分布及大孔的比表面积用压汞法较好,要了解样品(一般认为体积平均粒径在100m以下)中,微孔孔径,孔径分布及比表面积最好用氮吸附法.参考文献[1]PoremasterOperationManual—mercuryPorosimetryAnalyzer.Quan —tachromeInstruments,03—05—02RevD[2]Autosorb一3BSurfaceAreaandPoresizebyGasSorptionOperationManu—al,QuantachremeInstruments[3]马智勇,杨小平,等.活性炭纤维纸的制备及结构性能研究[J].北京化工大学,2000,4(27)[4]邱坚,李坚.纳米科技及其在木材中的应用前景(I)[J].东北林业大学,2003,1(31)[5]许珂敬,等.多孔纳米SiO微粉的制备与表现[J].硅酸盐通报, 2001.1 DeterminationofPoreSizeDistributionandSurfaceAreaofSeveralMaterial sUsingMercuryPorosimetryandGasAdsorptionTIANYing--ziCHENKe--fu (CollegeofPaperandEnviromemEngineering,SouthChinaUniversityofTe chnology,Guangzhou,GuangdongProvince,510641)Abstract:Poresizedistribution(PSD)andsurfacearea(SA)areimpo~antphy sicalcharacteristicsformaterialapplication.Severalanalytica1 methodscanbeusedtodeterminePSDandSAofmaterialsbygasadsorptionan dgaspermeametry.Inthispaper,twomethodswereused todeterminethePSDandSAofseveralkindsofmaterialssuchaswood,paper, aciivedcarbonfiberpaper,SiO2nano—particlesanddi.atomite.Theresultsindicatedthatmercuryporosimetrymethodisbetterforth ePSDandSAmeasurementofthematerialswiththeaDer_ tureslargerthan50nm,whilegasadsorptionissuitableforthematerialswithth eape~uressmallerthan50nmorthepowderwiththeparti—clesizesmallerthan100nm.Keywords:poresizedistribution;surfacearea;mercuryporosimetry;gasads orption圆(责任编辑:赵场宇)欢迎投稿欢迎订闻欢迎刊登《中国造纸》2004年第23卷第4期‘广告23?。
H3C ACFP配置
操作手册 OAA分册 ACFP 目录目录第1章 ACFP配置...................................................................................................................1-11.1 ACFP简介..........................................................................................................................1-11.1.1 ACFP的体系结构.....................................................................................................1-21.1.2 ACFP的联动............................................................................................................1-21.1.3 ACFP的管理............................................................................................................1-21.1.4 ACFP信息概述........................................................................................................1-31.1.5 ACFP的使用说明.....................................................................................................1-61.2 配置使能ACFP功能............................................................................................................1-71.3 开启ACFP Trap功能..........................................................................................................1-71.4 ACFP显示和维护...............................................................................................................1-81.5 ACFP典型配置举例............................................................................................................1-91.5.1 组网需求..................................................................................................................1-91.5.2 组网图......................................................................................................................1-91.5.3 配置步骤..................................................................................................................1-9本文中标有“请以实际情况为准”的描述,表示各型号对于此特性的支持情况可能不同,本节将对此进行说明。
ACF技术概论-A
作者:童 义 猛 Email: tym_gif@
1.4 ACF 的发展史 ACF 的应用已经有 60 多年的历史,广泛应用与家用电子产品的设计中,尤为突出 的是 LCD 的应用。 ACF 的材料从工艺上来说,从起初 pitch 大小为 800um 到 500um,再到今天广为应 用的 200um,现在最精致的可以做到 35um,粒子大小也从起初的 50um 到今天的 3um,产品升级周期也由起初的数十年年到今天的 1~2 年。可以遇见,ACF 将渗透 于电子行业的各个环节。
作者:童 义 猛 Email: tym_gif@
摘要
笔者从近两年的实际调查研究中,将具体应用用通俗的语言概况成常态化,即满足了 不泄露公司级秘密的基本原则,又满足了经验理论化,给读者的日常工作起到借鉴的 作用,是一篇业界很稀有的关于 ACF 技术介绍的科普读本,非常具有参考价值。
1.3 ACF 的应用范围 ACF 应用范围非常广泛,应用最多的是 LCD 厂家,ACF 的发展是伴随着 LCD 的需 求而发展的,从应用范围来说,主要有下列几种:
但随着产品的多元化及客户特殊需要,有很多的特殊应用也逐渐用 ACF 技术,比如 CMOS 的封装,比如某个产品某个特殊部门因为设计上的限制而采用等等,总之, 符合 ACF 工作原理的应用从理论上来说都是可以实现的,但要考虑可行性,比如应 用以后,原来产品的测试从测试软件,到测试站都要经过重新设计,同时还要投入 ACF bonding 设备,基础设施(洁净房,在后续生产环境中着重描述这一环节)等。 4
1.5 ACF 的替代技术 ACF 的替代技术是 ACP 技术,因为 ACF 技术需要投入较昂贵的设备,同事在工艺 制程上控制也较为苛刻,ACP 技术呼之欲出。但从目前来看,ACP 还只能适用于较 大 pitch 的应用,ACP 普遍用于代替某些 hot bar 的应用,通常 pitch 在 500um 以 上。
数据中心网络架构
最佳实践组网图1、数据中心二层网流结构(核心/接入)组网图2、数据中心三层网络结构(核心/汇聚/接入)组网图3、 FW/IPS/SLB旁挂方案组网图4、高密度服务器接入组网图5、高密度服务器接入组网图6、高密度服务器接入组网图7、多服务器集中存储解决方案组网图8、双机双阵列存储集群解决方案组网图9、 D2D备份解决方案组网图10、近线CDP解决方案组网图11、远程容灾备份解决方案(IX1000)组网图12、WSAN广域数据集中解决方案组网图H3C新一代数据中心解决方案数据中心是数据大集中而形成的集成IT应用环境,是各种业务的提供中心,是数据处理、数据存储和数据交换的中心。
近年来,数据中心建设成为全球各行业的IT建设重点,国内数据中心建设的投资年增长率更是超过20%,金融、制造业、政府、能源、交通、教育、互联网和运营商等各个行业正在规划、建设和改造各自的数据中心。
随着企业信息化的深入和新技术的广泛使用,传统数据中心已经无法满足后数据中心时代的高效、敏捷、易维护的需求。
H3C基于在数据通信领域的长期技术积累,推出了新一代数据中心解决方案,目标是在以太网和IP技术的基础上,实现数据中心基础网络架构的融合,物理及虚拟资源的统一接入,安全策略的统一部署和数据中心资源的统一管理,以帮助用户简化传统数据中心的基础架构、加固核心数据的保护、优化数据中心的应用性能,为用户提供即可靠安全又高效敏捷的新一代数据中心。
新一代数据中心之---- 融合随着企业信息化发展的不断深入和信息量的爆炸式增长,数据中心正面临着前所未有的挑战。
从数据中心的网络结构看,存在相对独立的两张以上网络:数据网(Data)、存储网(SAN)、HPC集群网,基本现状如下:·数据中心的前端访问接口通常采用以太网进行互联而成,构成了一张高速运转的数据网络;·数据中心后端的存储更多的是采用NAS、FC SAN等;·服务器的并行计算则大多采用Infiniband或以太网·不同的服务器之间存在操作系统和上层软件异构、接口与数据格式不统一·服务器配置多块网卡,分别与多张网络相连在此现状下,数据中心每扩展一台服务器,相关的三张异构的网络均需要同步扩展,扩展难度和成本投入均很大,因此融合架构成了数据中心未来网络的发展趋势。
先进制造技术试题与答案
先进制造技术试题一、填空题(每空2分,共30分)1、典型FMS的三个子系统是:加工系统、运储系统、计算机控制系统。
2、先进制造技术的特点:先进性、规范性、实用性、集成性、系统性、动态性。
3、CIMS系统的三要素:人、经营、技术.4、FMS中央管理计算机肩负的任务:控制、监控、监视.二、名词解释(共15分,每题3分)1、DFC Design For Cost的意思是面向成本的设计,它最早出现于九十年代初期,属于并行工程中的DFX(Design For X)技术的一个分支.面向成本的设计是指在满足用户需求的前提下,尽可能地降低成本,通过分析和研究产品制造过程及其相关的销售、使用、维修、回收、报废等产品全生命周期中的各个部分的成本组成情况,并进行评价后,对原设计中影响产品成本的过高费用部分进行修改,以达到降低成本的设计方法。
DFC将成本作为设计的一个关键参数,并为设计者提供分析、评价成本的支持工具。
2、AM敏捷制造(Agile Manufacturing)敏捷制造是在具有创新精神的组织和管理结构、先进制造技术(以信息技术和柔性智能技术为主导)、有技术有知识的管理人员三大类资源支柱支撑下得以实施的,也就是将柔性生产技术、有技术有知识的劳动力与能够促进企业内部和企业之间合作的灵活管理集中在一起,通过所建立的共同基础结构,对迅速改变的市场需求和市场进度作出快速响应.敏捷制造比起其它制造方式具有更灵敏、更快捷的反应能力。
3、CE 并行工程即concurrent engineering,简称CE,是集成地、并行地设计产品及其零部件和相关各种过程(包括制造过程和相关过程)的一种系统方法。
换句话说,就是融合公司的一切资源,在设计新产品时,就前瞻性地考虑和设计与产品的全生命周期有关的过程.在设计阶段就预见到产品的制造、装配、质量检测、可靠性、成本等各种因素。
4、CIM Computer Integrated Manu-facturing,简称CIM。
常见烟气脱硫脱硝技术介绍
常见烟气脱硫脱硝技术介绍1、磷铵肥法(PAFP)烟气脱硫技术磷铵肥法(Phosphate Ammoniate Fertilizer Process,简称PAFP),此技术的特点是将烟气中的SO2脱除并针对我国硫资源短缺的现状,回收SO2取代硫酸生产肥料,在解决污染的同时,又综合利用硫资源,是一项化害为利的烟气脱硫新方法。
2、活性炭纤维法(ACFP)烟气脱硫技术活性炭纤维法(Activated Carbon Fiber Process,简称ACFP)烟气脱硫技术是采用新材料脱硫活性炭纤维催化剂(DSACF)脱除烟气中SO2并回收利用硫资源生产硫酸或硫酸盐的一项新型脱硫技术。
该技术脱硫率可达95%以上,单位脱硫剂处理能力会高于活性炭脱硫一个数量级以上(一般GAC处理能力为102Nm3/h.t,而ACF可达104Nm3/h.t)。
由于工艺过程简单,设备少,操作简单。
投资和运行成本低,且能在消除SO2污染同时回收利用硫资源,因而可在电厂锅炉烟气、有色冶炼烟气、钢铁厂烧结烟气及各种大中型工业锅炉的烟气SO2污染控制中采用,改善目前烟气脱硫技术装置“勉强上得起,但运行不起”的状况。
该烟气脱硫技术按10万KW机组锅炉机组烟气计,装置投资费用3500万,年产硫酸3万~4万吨。
仅用于全国高硫煤电厂脱硫每年约可减少SO2排放240万吨,副产硫酸360万吨,产值可达数十亿元。
3、软锰矿法烟气脱硫资源化技术MnO2是一种良好的脱硫剂。
在水溶液中,MnO2与SO2发生氧化还原发应,生成了MnSO4。
软锰矿法烟气脱硫正是利用这一原理,采用软锰矿浆作为吸收剂,气液固湍动剧烈,矿浆与含SO2烟气充分接触吸收,生成副产品工业硫酸锰。
该工艺的脱硫率可达90%,锰矿浸出率为80%,产品硫酸锰达到工业硫酸锰要求(GB1622-86)。
常规生产工业硫酸锰方法是:软锰矿粉与硫酸和硫精沙混合反应,产品净化得到工业硫酸锰。
由于我国软锰矿品位不高,硫酸耗量增大,成本上升。
ACF接合技术
CP-5731SD SCID ¢10um 25um 900pcs/mm2 3MPa 190℃ 10秒 367 366  ̄
CP-1931SA4 SCID ¢4um 10um 800pcs/mm2 5MPa 190℃ 10秒 550 559 556
CP-1931SA4 SCID ¢4um 10um 800pcs/mm2 5MPa 190℃ 10秒 550 559 556
PET
Cu
Au 2层材 3层材
PET 接着剂 Cu Au
区别:2层材与3层材的区别在于有无粘着剂.
Cu Cu PET 单面 两面 PET Cu
区别:2层单面与2层两面的区别在于铜电极的面数.
应用:COF例
2层FPC
3层FPC
原因:由于存在粘 着剂导致FPC变形.
FPC电极与IC回路面 接触→NG.
LCD 制造技术
接合技术
(三)技术应用
微粒导电技术在LCD中的应用(例)
505(例) SPDH现行使用微粒连接技术的型式有:COG、COF、FOG。
Panel检查
映像 检查 外观 检查
其中AV系列:仅有FOG 携带系列/PDA系列:FOG+COG/COF。
Module1
Panel 电极清洁 ACF 贴付
标 准 接 合 条 件
Driver IC 概述
IC: 集成电路
Driver IC 结构
FPC基础
FPC构成: 类型1:二层材。
类型2:三层材。
缺点:价格高。
类型1优点:结构简单、不易吸收水分、厚度较薄; 类型2优点:价格低;
缺点:结构复杂、易收水分,厚度比较厚。
FPC 2层材与3层材的区别:
COG工程
一文看懂显示关键材料—异方性导电胶膜(ACF)
一文看懂显示关键材料—异方性导电胶膜(ACF)不管是当今主流的LCD显示技术还是代表着未来显示技术趋势的OLED技术,要想实现信号的传输与画面的显示,就必须要进行承载驱动IC的COF与屏的压合绑定。
图片来源:AUO官网在这个工艺中就必须用到ACF。
那么ACF是什么?它到底有什么作用呢?下面小编带你了解ACFACF简介ACF(Anisotropic Conductive Film)即异方性导电胶膜,最先由Sony开发出来,现广泛用于IC与LCD、FPC与LCD、IC与Film之间的压合绑定。
图片来源:Hitachi-Chem官网ACF的特点ACF是同时具有粘接、导电、绝缘三大特性的透明高分子连接材料。
其显著特点是垂直方向导通而水平方向绝缘。
ACF压合分布状态图片来源:网络公开资料ACF的结构ACF为层状结构,一般有双层型ACF和三层型ACF,三层的ACF比双层的多了一层保护层。
一般根据应用精度的不同而选择不同结构的ACF。
三层ACF资料来源:Dexerials官网双层ACF资料来源:Dexerials官网不同层次的材料亦不相同,一般来说,保护层的材质为聚乙烯,Base Film基材主要为树脂。
而ACF层中包括起导电作用的导电粒子以及起填充作用的填充物,填充物一般有亚克力(热塑性)和环氧树脂(热固性)两种。
热塑性及热固型树脂填充物比较而ACF之所以能导电。
是因为树脂中包裹着导电粒子。
且导电粒子根据使用情况的不同亦有多种结构。
导电粒子为球状,亦为多层结构,一般是最常用的有三层结构和两层结构。
导电粒子的微观形态图片来源:网络公开资料导电粒子的典型结构与各层的作用导电粒子的典型结构各层材料的作用而根据不用的使用条件及使用范围,导电粒子的结构会有些许差异。
如Dexerials开发的不同导电粒子,其适用情况亦不同。
导电粒子结构与适用情况资料来源:Dexerials官网随着技术的发展,导电粒子的直径越来越小,分布亦更加的均匀。
COGACF介绍及应用技术
COGACF介绍及应用技术COG是“Advanced Collaborative Framework”的缩写,是一种高级协作框架。
它旨在提供一种协作技术和方法来促进团队成员之间的有效沟通和协作,以支持项目管理和团队合作。
COG ACF是这一框架的具体实现。
3.任务管理和分配:COGACF可以帮助团队成员管理和分配任务,将任务分配给相应的人员,并跟踪任务的进度和完成情况。
这有助于确保任务按时完成,避免潜在的延误。
4.日历和事件管理:COGACF提供了一个日历和事件管理的功能,团队成员可以将重要的事件和截止日期添加到日历,确保团队成员之间的时间表一致性,避免时间冲突和延误。
5.数据分析和报告:COGACF可以收集和分析团队成员的数据,生成报告和图表,帮助团队成员了解项目的整体情况和进展。
这有助于更好地监控和评估项目的状态和绩效。
1.软件开发项目:COGACF可以帮助软件开发团队有效协作和沟通,促进程序员、测试人员和项目经理之间的合作,提高软件开发效率和质量。
2.跨部门合作:COGACF可以帮助不同部门之间进行协作和沟通,促进信息的共享和交流。
例如,市场营销团队和销售团队可以使用COGACF共享销售计划和活动,提高销售业绩。
3.跨地域团队:COGACF可以帮助跨地域的团队进行协作和沟通,消除时区和地理位置的限制。
团队成员可以使用COGACF共享文档和任务,实时交流和讨论,提高团队协作效率。
总之,COGACF是一种高级协作框架,通过提供共享文档、即时消息、任务管理、日历和报告等应用技术,促进团队成员之间的有效沟通和协作。
它可以在各种项目和团队中应用,提高项目的成功率和团队的协作效率。
ACF介绍
工序能力的调查
工序调查的目的有:
a)
b) c)
d)
e)
为改善生产过程各道工序的能力提供依据,从而取 得较好的经济效果,保证了产品质量的不断提高; 为设计工作中确定产品标准提供重要资料,使产品 设计减少盲目性; 为工艺规程设计和修订、刀夹量具设计和修改、设 备的选用以及对环境的要求等提供可靠资料,从而 为更经济地使产品符合标准规格打下基础; 为制订产品检验方法、编制产品说明书等检验和供 销工作提供情报; 为确定质量管理点提供依据。
8
工序能力的分析
当工序能力过于充分时: a) 采用降低工序能力的办法,可改用效率较高 而精度较低的设备、工艺、原材料和技术水 平,以提高经济效果; b) 采用更改设计,提高技术要求,在保证一定 经济性的基础上使产品质量得到提高; c) 将工序合并或减少,提高经济效果。工序能 力不足时,应制订和执行改善计划和措施, 提高设备、工艺、原材料和技术水平,加严 控制和检验,从而使工序能力得到提高。
4
工序能力指数
1. CP值的计算
T CP 6
1) 计量值为双侧公差情况下的CP值
a) b) c) d) e) 分布满足公差范围要求并有相当余地,工序能力比 较理想; 分布满足公差范围要求,但偏向规格下限一侧,应 采取措施使分布移向中间; 分布满足公差范围要求,但完全没有余地,不注意 则将超差; 分布满足公差范围要求,但余地太大,应考虑工序 的经济性; 分布不满足公差范围要求,应采取措施减小分散, 或放宽公差。
10
工序能力的调查
工序标准化包括工序设备、加工与测试方法、 原材料、人员要求、环境等的标准化。 p133
11
工序能力图
a) b) 生产过程比较稳定,但质量特性值变异波动在规格 上下限内,能够满足要求,且尚有余地。 生产过程比较稳定,但质量特性值变异波动过大, 不能满足规格要求。这可能由于机床精度不够,地 基振动等原因造成。 生产过程比较稳定,其质量特性值变异波动虽小, 但平均值过高,作为整体来看数值过大,不能满足 规格要求。这可能由于某种规范调整有问题,因而 引起固定的偏差。 生产过程不稳定呈周期性变化。这可能由于气温的 变化而使生产过程受到影响。
acf使用预防措施
01
02
03
04
1. 使用前确保设备已经经过 充分的清洗和消毒。
2. 在使用过程中,遵循正确 的操作规程,避免任何可能导 致设备损坏或污染的行为。
3. 如果发现任何异常情况或 故障,应立即停止使用并联系
专业人员进行检修。
4. 定期对设备进行维护和保 养,确保其长期稳定运行。
05
ACF使用中的安全注意事项
背景
随着互联网的普及,网络上的内容越来越丰富,但也存在大量的不良信息。为了保护用户免受这些不 良信息的侵害,ACF被广泛应用于各种网站和应用程序中。然而,在使用ACF时,如果不采取适当的 预防措施,可能会导致误判或漏判,从而对用户造成不必要的困扰和损失。
ACF简介
ACF定义
ACF是一种自动内容过滤技术,用于 识别和过滤网络上的不良信息。它通 过分析文本、图像、音频和视频等多 媒体内容,以及用户行为和上下文信 息,来识别和过滤不良内容。
避免接触皮肤和眼睛
01
02
03
穿戴防护服
使用ACF时应穿戴好防护 服,以避免皮肤直接接触 。
佩戴护目镜
操作过程中应佩戴好护目 镜,以防止ACF飞溅到眼 睛。
勤洗手
操作前后应勤洗手,避免 将ACF残留物带到其他部 位。
避免误食或误吸
储存安全
ACF应存放在儿童触及不到的地 方,避免误食。
使用容器
使用ACF时应使用合适的容器,避 免飞溅或溢出。
避免吸入
操作过程中应注意通风,避免吸入 ACF粉尘。
避免长时间暴露在高温或阳光下
控制温度
避免将ACF长时间暴露在 高温环境中,如加热器附 近。
防晒措施
避免将ACF暴露在阳光下 ,如室外操作时应采取防 晒措施。
ACF产品的主要构成与应用PPT(18张)
7. 今后ACF改善方向
■3. 驱动IC外型窄长化 ACF胶材之固化温度须持续降低 以减少 Warpage效应
当驱动IC以COG形式贴附在LCD玻璃基板上时,为避免占用太多LCD面 板的额缘面积,并同时减少IC数目以降低成本,使得驱动IC持续朝多脚 数及窄长型的趋势来发展。然而,LCD无碱玻璃的膨胀系数约4ppm/℃ 远高于IC的3ppm/℃,当ACF胶材加热至固化温度反应后再降回室温时, IC与玻璃基板将因收缩比例不一致而使产生翘曲的情况,此即Warpage 效应。Warpage效应将使ACF垂直导通的效果变差,严重时更将产生 Mura。Mura即画面显示因亮度不均而出现各种亮暗区块的现象。
4. ACF 技术特点
■A. 温度、压力、时间为压合固化之三要素
B-Stage(胶态)之ACF在加压加温至固化温度且历经一段时间后, 绝缘胶材将反应成C-Stage(固态)。ACF在反应成固态后,内部导电 粒子的相对位置及形变将定型,硬化之胶材也可担任Underfill的脚色, 对内部电极接点形成保护的效果。在将ACF压合固化的三条件当中,温 度与时间最为厂商所重视,温度参数如前述将影响Warpage效应;时间 参数则直接影响工厂的生产效率。
3. ACF产品优点
产品优点: 1采用高品质的树脂及导电粒子点成而成 2用于连接二种不同基材和线路 3具上下(Z轴)电气导通,左右(X,Y轴)绝缘的特性 4提供优良的防湿接着导电及绝缘功用 5产品包含感压式自黏胶带和热压式胶膜异方性导电胶带
应用范围: 6软性电路板或软性排线与LCD的连接 7软性电路板或软性排线与PCB的连接 8软性电路板或软性排线与薄膜开关的连接 9软性电路板或软性电路板间的连接。
型番
種別
ACF使用之接合原理
■ 驱动IC脚距缩小,ACF架构须持续改良以提升横向绝缘之特性
ACF中之导电粒子扮演垂直导通的关键角色,胶材中导电粒子数目越多或导电粒子的体 积越大,垂直方向的接触电阻越小,导通效果也就越好。然而,过多或过大的导电粒子可能 会在压合的过程中,在横向的电极凸块间彼此接触连结,而造成横向导通的短路,使得电气 功能不正常。 随著驱动IC的脚距(Pitch)持续微缩,横向脚位电极之凸块间距(Space)也越来越 窄,大大地增加ACF在横向绝缘的难度。为了解决这个问题,许多ACF结构已陆续被提出, 以下针对目前两大领导厂商的主要架构做介绍:
■ 贴子相关图片:
除了上述以结构改良的方式来避免横向绝缘失效以外,透过导电粒子的直径缩小也可达成 部分效果。导电粒子的直径已从过去12um一路缩小至目前的3um,主要就在配合Fine Pitch的 要求。随著粒径的缩小,粒径及金凸块厚度的误差值也必须同步降低,目前粒径误差值已由 过去的±1um降低至±0.2um。 随著驱动IC细脚距的要求,金凸块的最小间距也持续压低,目前凸块厂商已经可以做到 20um左右的凸块脚距。20um的脚距已使ACF横向绝缘的特性备受挑战,Fine Pitch的技术瓶颈 压力似乎已经落在ACF胶材的身上了。
目前,双层结构的ACF胶膜为Hitachi Chemical的专利。除了双层结构之外,Hitachi也使用 绝缘粒子,将绝缘粒子散布在导电粒子周围。当脚位金凸块下压时,由於绝缘粒子的直径远 小於导电粒子,因此绝缘粒子在垂直压合方向不会影响导通;但在横向空间却有降低导电粒 子碰触的机会。
2.Sony Chemical的架构
■ ACF发展概况
ACF的组成主要包含导电粒子及绝缘胶材两部分,上下各有一层保护膜来保护主成分。 使用时先将上膜(Cover Film)撕去,将ACF胶膜贴附至Substrate的电极上,再把另一层 PET底膜(Base Film)也撕掉。在精准对位後将上方物件与下方板材压合,经加热及加压 一段时间後使绝缘胶材固化,最後形成垂直导通、横向绝缘的稳定结构。 ACF主要应用在无法透过高温铅锡焊接的制程,如FPC、Plastic Card及LCD等之线路连 接,其中尤以驱动IC相关应用为大宗。举凡TCP/COF封装时连接至LCD之OLB (Outer Lead Bonding)以及驱动IC接著於TCP/COF载板的ILB(Inner Lead Bonding)制 程,亦或采COG封装时驱动IC与玻璃基板接合之制程,目前均以ACF导电胶膜为主流材料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
ACFP技术介绍目录ACFPACFP简介ACFP的体系结构ACFP的联动ACFP的管理ACFP信息概述ACFPACFP简介数据通信的基础网络主要由路由器、交换机组成,由这些设备完成数据报文的转发。
随着数据网络的逐步发展,数据网络上运行的业务越来越多,但是传统的路由器、交换机并不适合处理很多新兴业务,因此产生了一些专门处理某些业务的产品,如防火墙、IDS(Intrusion Detection System,入侵检测系统)、IPS (Intrusion Prevention System,入侵抵御系统)等安全产品及语音、无线等产品。
为了更好地支撑新兴业务,传统网络设备(这里指路由器、交换机)生产厂家纷纷推出多种专用业务板(业务卡),或者提供一套软硬件接口,允许其他厂家提供板(卡)或者设备的硬件或软件,插入或连接到传统网络设备上,协作处理这些业务,从而能发挥各厂家在各自领域的优势,更有效地支撑新兴业务,同时减少用户投资。
OAA(Open Application Architecture,开放应用架构)就是基于该思想而提出的开放业务架构,它能够让众多不同厂商生产的设备和软件集成在一起,象一台设备那样工作,为客户提供一体化的解决方案。
ACFP(Application Control Forwarding Protocol,应用控制转发协议)是基于OAA架构设计的应用控制转发协议,联动的IPS/IDS卡或者IPS/IDS设备作为ACFP客户端,上面运行其他厂家的软件,支撑IPS/IDS业务。
路由器或交换机收到IP报文后,通过匹配ACFP的联动策略规则,将报文镜像或重定向给ACFP 客户端,ACFP客户端上的软件对报文做监控、检测等业务处理,然后根据监控、检测的结果,再通过联动MIB(Management Information Base,管理信息库)反馈给路由器或交换机,指示路由器或交换机做出相应处理(如过滤某些报文)。
ACFP的体系结构图1 ACFP体系结构示意图如图1所示,ACFP体系可以分成三部分:●路由交换部件:是路由器和交换机的主体部分,这部分有着完整的路由器或交换机的功能,也是用户管理控制的核心,此部分称为ACFP server;●独立业务部件:也可以叫做OAP(Open Application Platform,开放应用平台),可以开放给第三方合作开发的主体,主要用来提供各种独特的业务服务功能,此部分称为ACFP client;●接口连接部件:是路由交换部件和独立业务部件的接口连接体,通过这个部件将两个不同厂商的设备连接在一起,以形成一个整体。
ACFP的联动ACFP联动就是指独立业务部件可以向路由交换部件发指令,改变路由交换部件的功能。
联动功能主要是通过SNMP协议实现的:独立业务部件仿照网管系统的功能,向路由交换部件发送各种SNMP命令;而路由交换部件上支持SNMP Agent 功能,可以执行收到的这些命令。
在这个过程中,联系双方的关键就是联动的MIB。
ACFP的管理ACFP联动提供了一套机制,使得ACFP client能够控制ACFP server上的流量,包括:将ACFP server上的流量镜像、重定向到ACFP client;允许、拒绝ACFP server上的流量通过;对ACFP server上的流量进行限速;在报文中携带上下文ID,通过上下文ID使得ACFP server和ACFP client能互通报文上下文环境。
具体过程如下:ACFP server中维护一个上下文表,通过上下文ID查询上下文表,每个上下文ID对应一个ACFP联动策略(联动策略的内容包括报文入接口、报文出接口、联动规则等信息)。
当ACFP server收到的报文由于匹配某个联动规则而被重定向或镜像到ACFP client时,报文中会携带该联动规则所在联动策略对应的上下文ID;当被重定向的报文从ACFP client返回时,报文中也会携带该上下文ID,通过上下文ID,ACFP server就知道该报文是重定向返回的报文,然后进行正常的转发处理。
为便于ACFP client更好地控制流量,联动内容中设置联动策略与联动规则两级组织,基于策略管理匹配规则的流量,达到一种弹性管理的目的。
为有效支撑Client/Server这种联动模式,细粒度、弹性地设置各种规则,联动内容分成四块组织:ACFP server信息、ACFP client信息、ACFP联动策略、ACFP 联动规则。
这四块内容存储在ACFP server中。
由于一个ACFP server可以支持多个ACFP client,因此,ACFP client信息、ACFP联动策略、ACFP联动规则都是以表的形式组织的。
ACFP server信息由ACFP server自己生成,ACFP client信息、ACFP联动策略、ACFP联动规则都是由ACFP client生成并通过联动MIB或联动协议发送到ACFP server。
ACFP信息概述1. ACFP server信息ACFP server信息包含的内容及其含义如下:所能支持的工作模式:分为主机、穿透、镜像、重定向四种。
ACFP server 可以同时支持其中的多种工作模式。
只有当ACFP server所支持的工作模式包含ACFP client的工作模式时,这两个主体才能进行联动。
联动策略的最长有效期:说明了ACFP server的联动策略所能存活的最长时间。
联动策略存储的持久性:说明了ACFP server是否具备永久保存联动策略的能力,主要指ACFP server重新启动后还能否保有原来的联动策略。
当前所支持的上下文ID的类型:不同的ACFP server中,上下文ID在报文中所处的位置可能不同。
上下文ID的类型分为5种:no-context(不携带上下文ID)、HG-context(使用HG前导码作为上下文ID)、HGPlus-context(使用加强版HG前导码作为上下文ID)、FlowID-context(使用FlowID前导码作为上下文ID)、VLANID-context(使用VLAN ID作为上下文ID)。
上述这些信息表明了一个ACFP server的联动能力,各ACFP client可通过联动协议、联动MIB的途径来获取这些信息。
2. ACFP client信息ACFP client信息包含的内容及其含义如下:ACFP client ID:ACFP client的标识,可以通过联动协议由ACFP server 分配,也可以由网络管理员指定,目的都是要确保各ACFP client在ACFP server 中client ID的唯一性。
描述:ACFP client的描述信息。
硬件版本:ACFP client的硬件类别及版本号等信息。
操作系统版本:ACFP client的系统名称及版本号等信息。
应用软件版本:ACFP client的应用软件类别名称及其版本号等信息。
IP地址:ACFP client的IP地址。
●支持的工作模式:ACFP client当前所能支持的工作模式,指主机、穿透、镜像、重定向这些模式的组合。
3. ACFP联动策略ACFP联动策略指ACFP client发送给ACFP server所要实施的联动策略,策略信息包含的内容及其含义如下:● ACFP client ID:ACFP client的标识。
●策略号:策略的标识。
●策略入接口:报文进入ACFP server的接口。
●策略出接口:报文被正常转发的出接口。
●策略目的接口:ACFP server连接该ACFP client的接口。
●报文上下文ID:会在镜像或重定向报文给ACFP client时用到,允许为0,表示不支持互通上下文;当发送的策略指定了连接ACFP client的接口时,由ACFP server为该策略分配一个全局的序号,即报文上下文ID,每个上下文ID 对应一个ACFP联动策略。
●策略管理状态:表示该策略是否允许生效。
●策略有效期:表示该策略有效的期限,借此来控制策略下的所有规则有效期限。
●策略开始时间:表示该策略生效的起始时间,单位为每天的时、分、秒,借此来控制策略下的所有规则。
●策略结束时间:表示该策略生效的结束时间,单位为每天的时、分、秒,借此来控制策略下的所有规则。
●策略目的接口down时,该策略下所有规则处理动作:对于转发优先设备,在目的接口down后希望重定向和镜像的报文继续转发,此时选择delete动作;对于安全优先设备,在目的接口down后希望重定向和镜像的报文直接丢弃,此时选择reserve动作。
●策略优先级:表示该策略的优先级,用数字1~8表示,数字越大,优先级越高。
4. ACFP联动规则ACFP联动规则指ACFP client发送给ACFP server所要实施的联动规则,联动规则可以分为3类:●监控规则:即将哪些报文递给ACFP client做监控分析,业务处理。
该规则对应的动作类型目前有重定向、镜像。
●过滤规则:即明确哪些报文被丢弃,哪些报文允许通过。
该规则对应的动作类型有丢弃、通过。
●限制规则:即明确哪些报文将被限速。
该规则对应的动作类型为限速。
规则信息包含的内容及其含义如下:●ACFP client ID:ACFP client的标识;●策略号:策略的标识;●规则号:规则的标识;●规则操作状态:表示规则是否应用成功;●动作类型:包括镜像、重定向、丢弃、通过、限速5种动作;●是否匹配所有报文:表示该规则是否要匹配所有的报文,如果是的话,则不需要进行下面的匹配;●源MAC地址;●目的MAC地址;●起始VLAN ID;●结束VLAN ID;●IP中的协议号;●源IP地址;●源IP地址反掩码;●源端口号操作符:类型为等于、不等于、大于、小于、之间,只有类型为之间时,下面的结束源端口号才有意义,标识所匹配的报文的源端口应该大于起始源端口号而小于结束源端口号;●起始源端口号;●结束源端口号;●目的IP地址;●目的IP地址反掩码;●目的端口号操作符:类型为等于、不等于、大于、小于、之间,只有类型为之间时,下面的结束目的端口号才有意义,标识所匹配的报文的目的端口应该大于起始目的端口号而小于结束目的端口号;●起始目的端口号;●结束目的端口号;●报文的协议类型:包括GRE、ICMP、IGMP、OSPF、TCP、UDP、IP等;●IP优先级:报文优先级,用数字表示,取值范围为0~7;●IP ToS:IP报文的服务类型;●IP DSCP:IP报文的差分服务编码点;●TCP标志:表示关心TCP六个标志位(URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN)中的某些位;●IP分片:是否是IP分片报文;●限制速率。