3.jpg 4.jpg 5.jpg 2、STP ——Spanning Tree Protocol (生成树协议) 逻辑上断开环路,防止广播风暴的产生。 选择指定端口 根路径成本最低的当选 网桥ID中MAC地址最小的当选 3.jpg 5、选择阻断端口 剩余端口为阻断端口 4.jpg 6、经过STP计算后的逻辑拓扑 5.jpg 三、 BPDU(桥协议数据单元 ) 1、定义: BPDU——Bridge Protocol Data Unit(桥协议数据单元)。
电表作为电能计量的核心设备,通常采用DLT645协议进行通信;而光伏监控平台则普遍采用电力行业标准的IEC104协议进行数据交互。两种协议之间的不兼容性成为了数据采集和集成的技术障碍。 本项目采用上海仰科VFBOX协议转换网关,实现DLT645电表数据到IEC104协议的无缝转换,将电表采集的电压、电流、功率、电能等数据实时转发至光伏监控平台,满足电站运行监控和数据分析的需求。 1.2项目目标采集DLT645协议电表的实时运行数据将采集数据转换为IEC104协议格式通过以太网将数据转发至光伏监控平台支持4G无线网络接入(可选)1.3协议说明协议全称应用场景DLT645多功能电能表通信协议电表数据采集 ─┐│工程师站││(VFBOXStudio)│└──────────────┘2.2数据流向电表数据→网关采集(DLT645主站)→数据缓存→协议转换→IEC104服务端→监控平台(IEC104客户端) DLT645协议5:转发协议为IEC104协议3.3硬件接口连接VFBOX网关接线示意:┌─────────────────────────────────────┐│VFBOX网关││││V+────
该规约在DF8900中规约号为104,在DF8002或DF1800系统中规约号一般为99,但也有个别现场因实际情况而不同. 97版或2002版IEC104在流程上没有什么变化,只是扩展了遥测遥信等信息体基地址 索引项目 部分报文字节个数 参数地址范围 流程 常用类型标识 常用传送原因列表 CP56Time2a时标格式 目前无论是DF8900还是DF8002或DF1800系统都可以通过配置”iec104规约配置表 ) 00(遥信分) 05 00 00 (信息体地址,3个字节,第5号遥信)00(遥信分) 08 00 00(信息体地址,3个字节,第8号遥信)01 (遥信合)09 00 00 (信息体地址,3个字节,9号遥信 信息体地址,3个字节,第11号遥信) 02 (遥信合)0C 00 00 (信息体地址,3个字节,第12号遥信)01 (遥信分) 发送―>S帧: 68 04 01 00 06 00 接收―>YC帧:(以类型标识9为例 时钟同步 2.常用传送原因列表: 1 ---周期、循环 2 ---背景扫描 3 ---突发 4 ---初始化 5 ---请求或被请求 6 ---激活 7 ---激活确认 8 ---停止激活 9
通过Python中的requests模块也可以来发送HTTP请求,接收HTTP响应,从而实现一些更加灵活的操作。 requests是第三方库,不过在Kali中已经自带了该模块。Python3和Python2的用法稍微有些差别,这里先以Python2为例。 root@kali:~# python
9种协议 dubbo 缺省协议 1、dubbo 缺省协议 采用单一长连接和NIO异步通讯,适合于小数据量大并发的服务调用,以及服务消费者机器数远大于服务提供者机器数的情况 2、不适合传送大数据量的服务 HTTP协议 基于http表单的远程调用协议。 thrift 协议 当前 dubbo 支持的 thrift 协议是对 thrift 原生协议 [2] 的扩展,在原生协议的基础上添加了一些额外的头信息,比如 service name,magic number Dubbo 允许配置多协议,在不同服务上支持不同协议或者同一服务上同时支持多种协议。 2、dubbo推荐用什么协议? 默认使用dubbo协议。
远动规约基础(一)、【连载】IEC101规约(二)、【连载】IEC101规约(三))、【连载】IEC101规约(四),并着重介绍了IEC101规约,本节我们将继续IEC101规约的相关内容: 5.1 IEC104 通讯连接 5.2 IEC104规约结构 5.3 IEC104规约栈 5.4 IEC104报文格式 APCI 应用规约控制信息 ASDU 应用服务数据单元 APDU 应用规约数据单元 5.5 IEC104 工业通讯领域沉浸十数年,深喑各种工业通讯协议和工业网络架构以及国内外多种主流PLC应用和操作、熟知罗克韦尔、施耐德、西门子、GE等知名品牌的冗余系统,对工业无线通讯、工业物联网、工业IT与OT的融合,有着前瞻性的独到见解和务实的实践经验
感觉不够直观,哈哈,来来来,抓包献上,分析协议没有抓包总感觉像缺了灵魂: ? RTSP/1.0\r\n CSeq: 10\r\n Authorization: Digest username="admin", realm="bcad28138995", nonce="a1a5b9d3865180dccbaffb1cb2eb2a27
(2)后台返回操作结果,将 Dao 层的增删改方法返回值从void 改成int
在解决问题之前,咱们先来看看 TCP 是怎么成为一个“靠谱”的协议的。 “靠谱”协议 TCP TCP 为了保证顺序性,每个包都有一个 ID。 而在接收端看来: 1、2、3、4、5 是已经完成 ACK,但还没读取的; 6、7 是等待接收的; 8、9 是已经接收,但是没有 ACK 的。 发送端和接收端当前的状态如下: 1、2、3 没有问题,双方达成了一致; 4、5 接收方发送 ACK 了,但是发送方还没收到,有可能丢了,有可能还在路上; 6、7、8、9 肯定都发了,但是 8、9 已经到了 因为对于 TCP 协议来讲,它压根不知道整个网络路径都会经历什么。TCP 发送包常被比喻为往一个水管里灌水,而 TCP 的拥塞控制就是在不堵塞、不丢包的情况下,尽量发挥带宽。 参考: The TCP/IP Guide; 百度百科 - TCP词条; 刘超 - 趣谈网络协议系列课;
一、VRRP协议简介VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由冗余协议)是一种网络冗余协议,主要用于提高网关的高可用性。 三、VRRP虚拟MAC地址格式:00-00-5E-00-01-XX,其中 XX 是VRRP实例号(1~255)四、VRRP协议数据包使用IP协议号112发送地址为多播地址 224.0.0.18通告包携带优先级 IP地址priority设置优先级,优先级高的为Masterpreempt允许主路由器恢复时抢占主控权timers advertise设置通告包发送间隔七、VRRP状态查看命令show vrrpphp9
使用命令启动 Conpot conpot -f --template IEC104。 确保 Conpot 和攻击者机器之间的虚拟网络通信。 2404/tcp端口上的服务表示IEC-104协议。下一步是指纹识别。 加载iec-client模块,配置必要的参数来与目标建立通信: use auxiliary/client/iec104 set RHOSTS <target_ip> set ASDU 7720 这些命令选择并配置 iec104 客户端模块,设置从侦察阶段获得的目标 IP 地址 (RHOSTS) 和 ASDU 地址。 对工控安全的影响 通过蜜罐展示了电力网络攻击IEC-104协议,以及攻击者是如何攻击电力网络。同时建议实施网络分段和持续监控等策略可以有效减轻相关风险。
在客户端发起createStream命令之后,客户端收到服务端反馈的_result消息,接下来客户端就可以向服务端发起请求播放的指令,这个指令就是play。首先我们看一下官方给出的关于play的消息流示意图。
进制 意义 类别 ASDU应用服务数据单元 1 0x01 单点信息(遥信) 监视方向的过程信息 3 0x03 双点信息 (遥信) 9 ) 7 0x07 激活确认(激活确认)(遥控、参数设置 监视方向) 8 0x08 停止激活 (遥控、参数设置 控制方向) 9
【实例简介】 根据IEC104 2002规约开发,适用于读写西门子IEC104协议的电表和网关 【实例截图】 【核心代码】 IEC_emsClientService └── IEC_emsClientService
DLT645 驱动DLT645 驱动适用于 DL/T 645-2007 通信协议,插件支持根据不同的数据标识,自动选择对应的数据格式。 新增功能概览新增 IEC104 协议支持设备主动上报数据处理的功能,提高了 IEC104 采集数据点位的效率。 新增定制化的 Modbus TCP 模拟器,模拟器支持以标准的 Modbus TCP 协议进行读写数据,并且支持扩展的 Modbus TCP 协议,可以一次读取 65535 字节的数据。
ASDU 在其结构内传输信息对象。每个信息对象都通过信息对象地址 (IOA) 寻址,该地址标识定义站内的特定数据。对于 IEC 104,其长度为 3 个字节。该地址在控制方向上用作目标地址,在监控方向上用作源地址。
一、BGP协议和IS IS协议 1. BGP基础 协议类型: 外部网关协议(EGP),目前唯一使用的EGP协议 主要功能: 在不同自治系统(AS)间传递路由信息,寻找最佳路径 典型应用: 运营商网络(如中国联通、中国移动)等大型自治系统间互联 IS-IS 1)协议基础 协议类型: 中间系统到中间系统(IS-IS)是内部网关协议(IGP),电信运营商普遍采用,属于分级链路状态路由协议。 协议名称封装协议与端口RIP封装在UDP中,端口520OSPF封装在IP中,协议号89BGP封装在TCP中,端口179IS-IS直接运行在链路层上(重要考点) 3. 距离矢量(内部网关协议,IGP) 链路状态(内部网关协议,IGP) 路径矢量(外部网关协议,EGP) 链路状态(内 部网关协议,IGP) 封装方式 基于 UDP(端口520) 基于 IP(协议号 89
第七章:传送原因的语义归总传送原因(Cause of Transmission, COT)是该协议中的一个重要字段,用于描述报文的传送目的或触发事件。 <0>:=未用<1>:=周期、循环 <2>:=背景扫描、<3>:=突发(自发),<4>:=初始化<5>:=请求或被请求,<6>:=激活<7>:=激活确认<8>:=停止激活<9>:=停止激活确认,<10> <22>:=响应第2组召唤<23>:=响应第3组召唤<24>:=响应第4组召唤<25>:=响应第5组召唤<26>:=响应第6组召唤<27>:=响应第7组召唤<28>:=响应第8组召唤<29>:=响应第9组召唤 >:=未知的传送原因<46>:=未知的应用服务数据单元公共地址<47>:=未知的信息对象地址<48-63>:=特殊应用保苗(专用范围)版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议
之前我们介绍了利用商业产品解决方案解决邮箱安全问题,鉴于SMTP传统邮件的安全性不足,我们将为大家介绍利用SPF,DKIM,rDNS, DMARC等邮件协议认证的手段解决邮箱安全问题。
一般地,同种设备用交叉线,异种设备用直连线。比方说,都是网卡或交换机,就用交叉线,如果是网卡连交换机,就用直连线。