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交换机
交换机
401
智能终端GOOSE中断,可能是由交换机端口损失引起。
402
网络交换机采用直流、无风扇型。
403
GOOSE报文一般可最多经过5台交换机。
404
过程层GOOSE交换机的普通口与级联口的设置参数一般是相同的。
405
在交换机上为了避免广播风暴而采取的技术是快速生成树协议
406
交换机的存储转发比直通转发有更快的数据帧转发速度
407
交换机的一个端口不可以同时属于多个VLAN
408
当交换机用于传输SV或GOOSE等可靠性要求较高的信息时应采用光接口
409
VLAN表示虚拟局域网,用来构造装置与交换机之间的虚拟网络,实现报文在特定VLAN里传播
410
GMRP是通用组播注册协议,此协议为装置对交换机所发送的请求,交换机收到请求后做出响应,将相关的信息转发给装置,需要手动进行配置
411
传输各种帧长数据时交换机固有时延应小于20μs
412
交换机作为IED连接的汇集点,应具备实现对于所连接的IED时间同步的功能
413
交换机接收到以太网帧后,如果在地址表中没有找到目的MAC地址,交换机就将数据包丢弃
414
若某MAC地址在设定时间内不再出现,交换机将自动把该MAC地址从地址表中清除。当下一次该MAC地址重新出现时,将会被当做新地址处理
415
交换机使用的时间越长,学习到的MAC地址就越多,未知的MAC地址就越少,从而广播的包就越少,速度就越快
416
交换机网络结构基本有三种:总线型、星型、环型
417
现代交换机都是基于存储转发原理的,因此单台交换机的存储转发时延等于帧长除以传输速率
418
交换机吞吐量是指交换机所有端口同时转发数据速率能力的总和;帧丢失率是在端口达到预定要求的转发速率的情况下,帧丢失的比率
419
GMRP组播注册协议可实现IED和交换机的互动,由交换机告诉IED装置需要接收到的组播地址,避免了交换机的维护工作,解决了人工配制的带来的问题
420
交换机端口全线速转发是指交换机所有端口均以“端口线速度”转发数据且交换机不丢包
421
动态记录装置应从过程层网络中的公共交换机端口接入GOOSE报文
422
智能变电站现场调试时,测试交换机的时延应小于10us
423
智能变电站调试时,应检查交换机内部的VLAN设置是否正确
424
交换机应支持简单网络时钟(SNTP)时钟传输协议,传输精度小于1ms
425
正常运行时,保护装置或GOOSE交换机等设备严禁断开光纤或尾纤连接
426
智能变电站网络测试仪可以验证交换机VLAN划分是否正确,可自动搜索交换机VLAN划分设置,形成VLAN划分表
427
VLAN测试功能测试验证交换机VLAN划分是否与设置的一致,采用遍历法自动搜索交换机VLAN划分,并形成VLAN测试结果图或结果表
428
广播帧时延测试的目的是确定交换机当转发广播数据流时的延迟。测试仪发送端口按设定的速率和帧长向交换机某一端口发送广播数据流,通过交换机在同一VLAN的其它端口接收数据流并测量相应的传输时延。广播帧时延支持存储交换(LIFO)及直通交换(FIFO)两种模式
429
为了摆脱对时钟同步系统的依赖,采用交换机驻留时间可标定的“网采网跳”模式,也是智能变电站解决方案之一。此模式下的交换机,为智能变电站专用交换机,它在其输出口将SV报文在交换机中驻留时间标定在其输出报文中,保护装置根据收到报文中的驻留时间参数进行插值运算与数据对齐
430
为保证继电保护相关辅助设备(如交换机、光电转换器等)的供电可靠性,宜采用直流电源供电;若采用交流电源供电则应取自站用不间断电源。
431
继电保护和安全自动装置用交换机异常,属于严重缺陷。
432
集控系统Ⅰ、Ⅱ区所有数据通过()传输到Ⅳ区镜像服务器。
433
过程层网络每台交换机的光纤接入数量不宜超过()对,并配备适量的备用端口。
434
交换机:一种有源的网络元件,交换机连接两个或多个子网时,子网本身可由()网段通过转发器连接而成。
435
运行中监控系统发“过程层GOOSE交换机故障”信号,不会产生的后果有()
436
集控系统交换机状态监视可以监视()区交换机的负荷,电源状态及端口状态。
437
若500kV过程层GOOSEA网中心交换机故障,以下说法正确的是()。
438
运行中监控系统发“站控层××交换机故障”信号,主要危险点可能造成保护误动或拒动,影响部分遥测、遥信、遥控功能
439
把智能手机设为热点,让其他人共享上网时,手机相当于一个()。
440
传统的交换机作为第二层设备,只能识别并转发MAC地址,要支持VLAN间的通信只能借助于具有()功能的网络设备。
441
交换机工作在OSI参考模型上的()。
442
某同学买一台笔记本电脑,但这台笔记本电脑没有网络接口只内置了无线网卡、要让这台笔记本电脑实现无线上网,需要配置的设备是()。
443
以交换机为中央结点,其他计算机都与该交换机相连接的拓扑结构是()。
444
用超5类非屏蔽双绞线通过一交换机连接4台电脑,任两台电脑之间的双绞线距离在理论上最多不能超过()。
445
在网络中使用交换机代替集线器的原因是()。
446
将双绞线制作成交叉线(一端按EIA/TIA568A线序,另一端按EIA/TLA568B线序),该双绞线连接的两个设备可为()。
447
以太网交换机的每一个端口都可以看作一个()。
448
VLAN在现代组网技术中占有极为重要的地位,同一个VLAN中的两台主机()
449
下列关于三层交换机的描述,最为准确、具体的是()
450
局域网常用设备不包括()。
451
MOXA的LAN2口与()的任意口连接。
452
主光模块网口与()口连接。
453
MCU与PSTN交换机区别在于MCU处理的是()信号
454
接入网是指()到用户终端之间的所有设备。
455
()作为接口单元,用于OLT与交换机或ONU设备之间的数字传输、接续。
456
OLT通过()接口与交换机相连,使用V5.2的接口协议;
457
当交换机具有()接口时,接入网的OLT可以与交换机直接相连。
458
L2交换机在转发时查MAC转发表,对于表中不包含的地址,通过()的方式转发。
459
报文交换是将用户的报文存储在交换机的存储器中(内存或外存),当所需输出电路空闲时,再将该报文发往需接收的交换机或终端。这种()的方式可以提高中继线和电路的利用率。
460
连接交换机和普通PC的链路叫()。
461
常见L2交换机的MAC地址表是由MAC地址和交换机的()建立的映射关系。
462
交换机是工作于OSI参考模型()的设备。
463
帧标记会向每个帧中添加(),以使帧可以通过交换机间的trunk端口传输。
464
调度通信系统具有采用DSS1信令与()进行配合的能力。
465
调度所调度交换机分别连接各自的调度台和()。
466
调度通信系统具有采用()与GSM-R交换机进行配合的能力。
467
()由各铁路局调度所调度交换机与各车站调度交换机组成。
468
干线调度电路是国铁集团调度所调度交换机至()汇接调度交换机之间的数字电路。
469
局间调度电路是相邻局调度所调度交换机之间以及()调度交换机之间的数字电路。
470
移动交换中心MSC(诺西d900交换机)负责信令处理的是()。
471
下列选项()是铁路综合视频监控系统的重要组成部分。
472
铁路综合视频监控系统核心数据交换和存储模块是()。
473
能在应用服务里看到的设备()。
474
应用服务器里看到的设备是()。
475
调度所交换机重要板卡(主控板、时钟板、电源板、接口板等)每2台备1块,调度台每()台备1台。
476
接入网是指本地交换机到ONU之间的所有设备。
477
OLT通过()接口与交换机相连,使用V5.2的接口协议。
478
铁路OLT通过El接口与交换机相连,使用()的接口协议。
479
数据链路层主要设备有()、网桥。
480
数据链路层主要设备有()。
481
数据链路层主要设备有三层交换机、网桥。
482
网络层常见的设备有路由器、三层交换机、防火墙。
483
二层交换机原来只能构建单一的广播域,在使用()功能后,能够将网络分割成多个广播域。
484
()原来只能构建单一的广播域,在使用VLAN功能后,能够将网络分割成多个广播域。
485
二层交换机原来只能构建(),在使用VLAN功能后,能够将网络分割成多个广播域。
486
二层交换机原来只能构建单一的广播域,在使用VLAN功能后,能够将网络分割成()。
487
二层交换机原来只能构建单一的广播域,在使用VLAN功能后,能够将网络分割成多个广播域。
488
可以把VLAN理解为将一台交换机在()上分割成了数台交换机。
489
可以把VLAN理解为将一台交换机在逻辑上分割成了数台交换机。
490
网络设备由()、DSLAM等组成。
491
网络设备由电话线、交换机、域名系统、网络安全设备、DSLAM等组成。
492
数字调度交换机相当于一台模拟交换设备,为调度所和车站提供各种调度相关业务。
493
数字调度交换机为调度所和车站提供各种()。
494
数字调度交换机相当于一台()设备,为调度所和车站提供各种调度相关业务。
495
数字调度交换机为调度所和车站提供各种货运相关业务。
496
数字调度交换机是FAS的核心部件,对各类()进行呼叫和交换接续。
497
数字调度交换机是FAS的(),对各类通信业务进行呼叫和交换接续。
498
数字调度交换机是FAS的核心部件,对各类通信业务进行()。
499
数字调度交换机是FAS的核心部件,对各类通信业务进行呼叫和交换转移。
500
数字调度交换机对全系统的网络、通道、操作台进行管理。
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