POS技术
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pos刷卡机的原理
pos刷卡机是一种用于商业交易中进行信用卡和借记卡刷卡支
付的设备。
其工作原理如下:
1. 首先,顾客将信用卡或借记卡插入刷卡机的卡槽中。
2. 刷卡机通过读卡头读取卡片上的磁条或芯片中的信息,包括卡号、有效期、持卡人姓名等。
3. 刷卡机将读取到的信息加密,并通过与银行建立的加密通道,将加密后的信息发送到银行的服务器。
4. 银行服务器接收到刷卡机发送的加密信息后,使用密钥进行解密,验证卡片信息的有效性,并查找持卡人的账户信息。
5. 银行服务器将授权结果(如支付成功或失败)通过加密通道发送回刷卡机。
6. 刷卡机接收到银行服务器发送的授权结果后,将结果显示在刷卡机的屏幕上供商户和顾客查看。
7. 如果支付成功,刷卡机会要求顾客输入密码或签名作为交易的认证方式。
8. 完成认证后,刷卡机将支付结果传输给商户,商户可以打印小票或发送电子收据给顾客。
总之,pos刷卡机通过读取卡片信息,并与银行服务器进行交互,实现了信用卡和借记卡的支付功能。
这种技术使得商业交易更加便利和安全。
浅谈POS辅助航空摄影测量技术及应用航空摄影测量技术是一种利用航空相机进行摄影测量和测绘的技术,其广泛应用于土地利用规划、城市规划、国土资源调查等领域。
而POS(姿态与位置系统)是一种辅助的技术,能够提高航空摄影测量的定位和姿态测量精度。
本文将就POS辅助航空摄影测量技术及其应用进行浅谈。
1. POS系统简介POS系统是一种集成了全球卫星定位系统(GNSS)、惯性导航系统(INS)和大气测量系统的综合定位与姿态测量系统,可以实现对航空相机在空中姿态和位置的实时测量。
POS系统的主要功能包括姿态测量、位置定位和动态校正,能够提高航空摄影测量的测量精度和效率。
POS系统通过接收来自多颗卫星的GNSS信号来实现位置定位,同时通过内置的INS系统可以实时测量飞行器的姿态信息。
在飞行过程中,POS系统还会利用大气测量系统对气压和温度等因素进行实时校正,以提高姿态测量的精度。
通过对这些数据的融合处理,POS系统可以实现对飞行器在空中姿态和位置的实时测量,并为航空摄影测量提供高精度的定位和姿态数据。
POS系统具有测量精度高、实时性好、抗干扰能力强等优点。
相对于传统的航空摄影测量技术,POS系统的应用可以提高飞行器在空中的定位和姿态测量精度,减少地面控制点的需求,提高测量效率,减少测量成本,是一种有效的辅助航空摄影测量技术。
1. 土地利用规划在土地利用规划中,需要对大片土地的地形、地貌、地物等进行精确测量和测绘。
使用POS系统进行航空摄影测量可以快速获取大范围的高精度影像数据,并通过数字影像处理技术进行地形和地貌的三维建模,为土地利用规划提供可靠的数据支持。
2. 城市规划3. 国土资源调查4. 灾害监测与救援在自然灾害发生后,需要对受灾地区进行快速的灾害监测和救援。
利用POS辅助的航空摄影测量技术可以快速获取灾区的高精度影像数据,通过遥感和GIS技术可以对灾害的范围和程度进行精确评估,为灾害救援工作提供科学依据。
EOS技术和POS技术简介EOS(Ethernet Over SDH)是EOT(Ethernet Over Transport)中的一部分,是ITU-T对MSTP上的以太网业务进行描述时采用的术语。
EOS主要定义了将以太网帧进行封装后再映射到SDH/SONET的VC(虚容器)中的映射方法,位于以太网MAC层与物理层的SDH间作为数据链路适配层,现有主流封装映射方式有PPP/HDLC、LAPS(ITU- T标准号为X.86)和GFP(ITU- T标准号为G.7041)几种。
EoS技术包括HDLC/LAPS/GFP封装技术、VCAT(虚级连技术)、LCAS(链路容量调整技术)、以太网二层功能支持等。
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,它具有支持分组数据,如IP分组的优点。
POS使用SONET作为物理层协议,在HDLC (High-level Data Link Control,高级数据链路控制)帧中封装分组业务,使用PPP作为数据链路层的链路控制,IP分组业务则运行在网络层。
POS接口在数据链路层支持PPP协议,在网络层支持IP协议。
EOS技术从实现上来说,是将以太网的数据流通过某种封装方式来映射到SDH的通道中,SDH 的通道颗粒可以是VC12、VC4。
以太网板卡可以将以太网业务,如10M、100M、1000M通过封装后映射到一个或多个VC中并由SDH系统进行传送。
由一个或多个VC捆绑组成的通道带宽可以根据用户的带宽需要以VC12或VC4为单位的倍数来提供。
在SDH系统中的VC类似于一块块的积木。
VC4可以是由63个VC12堆积而成的,而VC4也可以是一个单独的整体.POS技术从实现上来说,是通过带POS或CPOS端口的路由器将业务数据映射到SDH中,有效的业务数据都是以SDH帧结构中的净负荷承载的,即将有效的业务数据映射到作为单一整体的VC4中并由SDH系统进行固定的点到点传送。
pos技术标准POS技术标准简介POS技术在商业领域中越来越普及,它的关键技术就是POS技术标准。
POS技术标准是制定POS系统的基础,是保证不同厂家的POS设备能够跟各自的软件系统相兼容的前提。
下面就来简要介绍一下POS技术标准。
1. POS系统的基本组成POS系统的基本组成是由硬件、软件、标准协议和服务组成。
硬件又包括POS终端机、POS交易服务设备、显示器、打印机、扫描仪等,软件则是运行于POS终端机中的软件。
2. POS技术标准分类POS技术标准可以分为两类:物理层协议和应用层协议。
物理层协议主要是指POS硬件设备间的通信标准;应用层协议则指商户与银行之间通信协议,也就是我们常说的POS网络通讯协议。
3. POS技术标准的作用POS技术标准是POS系统中非常重要的组成部分,主要有以下几点作用:(1)加速POS系统的普及,降低POS系统的成本。
(2)提高POS系统的使用效率,缩短交易时间,提高用户体验。
(3)保证POS设备的兼容性,避免POS系统中出现通讯故障等问题。
(4)提高对POS系统的管理和维护能力,降低系统运维的成本。
4. POS技术标准的发展历程POS技术标准的发展历程可以追溯到1994年,当时由美国国家标准局(NIST)制定了POS标准。
之后,欧洲各国和日本也相继开发了自己的POS技术标准。
目前,在国内,主要的POS技术标准有五个,分别是:PBOC 2.0标准、银联POS标准、汉卡POS标准、工行POS标准以及联通POS标准。
其中,PBOC 2.0标准和银联POS标准是最常被使用的标准,也是银行和商户所必须遵循的标准。
总之,POS技术标准对于快速发展的商业领域至关重要,无论是银行还是商户,只有遵守标准,才能够更好地保证POS系统正常运作,并带来更好的商业效益。
沈阳工学院题目:销售时点信息系统学院:经济与管理学院专业:市场营销专业(网络营销方向)学生姓名:指导教师:2016 年月日1 销售时点信息系统的概述一、销售时点信息系统定义销售时点信息(Point of Sale)系统是指通过自动读取设备在销售商品时直接读取商品销售信息,并通过通讯网络和计算机系统传送至有关部门进行分析加工以提高经营效率的系统。
二、销售时点信息系统的分类(一)金融POS分类1、消费POS:特约商户POS按功能又分为商业POS和酒店POS,主要功能是完成持卡人消费、错账冲正、凭证打印、酒店消费预授权、余额、止付名单查询等。
2、转账POS:主要为持卡人代理收费性中间业务使用。
3、财务POS:或结算POS,主要用于企事业单位车旅费等方面的报销。
4、外卡POS:在特约商户安装的专门用于国外银行卡的POS。
5、支票POS:专门受理企业签发转账支票的POS。
(二)商业类POS的分类1、小型便携型POS终端系统,这是一种体积小的终端处理器,其内部组装了扫描器、译码器、显示器和数据处理器。
它适用于火车、飞机、轮船等移动性售货场所。
最后销售完成后,将销售数据自动传送到主计算机处理。
2、可进行大量事务处理的POS系统。
如商业营业、仓库管理等。
3、在POS基础上发展起来的EDI电子自动装货、供货系统。
三、销售时点信息系统应用的意义商业电子收银机如愿以偿地满足了全世界商店经营者的心愿,它在会计业务上的高准确性、销售统计上的高效率性、商品管理上的高实事性、使得商业经营者投资不大,但却可以迅速、准确、详细地掌握商品流通过程中的全部数据,使得经营者在市场调查、内部管理、决策咨询、雇员部门考评方面如虎添翼,并大规模地降低经营成本。
可以说,离开了商业电子收银机,就谈不上商业自动化、也就没有商业现代化。
在今后的商业中,没有商业电子收银机的帮助,经营者将在市场竞争中处于绝对的劣势。
2 POS系统组成及特点一、POS系统的组成POS系统是第一线的便民服务系统,它包含前台POS系统和后台MIS系统两大基本部分。
第七章销售时点信息系统(POS)在超级市场中,通用商品条码依赖于销售时点信息系统(Point of Sale,POS)来展示其优越性。
POS系统具有直接、及时入帐的实时处理能力,也就是说,在销售时,商品的各种信息数据是在交易的瞬间完成的。
因此,POS系统是一种全新的商业销售管理系统。
零售商要想在商战中获胜,不仅要靠商场的“软件〞——改善销售环境,提高服务质量;更重要的是靠商场的“硬件〞——管理设施的现代化,其中最主要的就是POS系统的建设以及POS系统和条码技术的完善结合,这些都能给商家带来可观的经济效益。
第一节 POS系统的组成与特点POS系统(Point of Sale,POS)即销售时点信息系统,最早应用于零售业,以后逐渐扩展到金融、旅馆等服务性行业,利用POS系统的范围也从企业内部扩展至整个供给链。
现代POS系统已不仅仅局限于电子收款技术,他要考虑将计算机网络、电子数据交换技术、条形码技术、电子监控技术、电子收款技术、电子信息处理技术、远程通信、电子广告、自动仓储配送技术、自动售货、备货技术等一系列科技手段融为一体,从而形成一个综合性的信息资源管理系统。
一、POS系统的组成POS系统包含前台POS系统和后台MIS系统两大根本局部。
在商场完善前台POS系统建设的同时,也应建设商场管理信息系统(Management Information System,简称MIS,实际是POS系统网络的后台管理局部)。
这样,在商品销售的任何过程中任一时刻,商品的经营决策者都可以通过MIS了解和掌握POS系统的经营情况,实现商场库存商品的动态管理,使商品的存储量保持在一个合理的水平,减少了不必要的库存。
1、前台POS系统前台POS系统是指通过自动读取设备(主要是扫描器),在销售商品时直接读取商品销售信息(如商品名称、单价、销售数量、销售时间、销售店铺、购置顾客等),实现前台销售业务的自动化,对商品交易进展实时服务和管理,并通过通信网络和计算机系统传送至后台,通过后台计算机系统(MIS)的计算、分析与汇总等掌握商品销售的各项信息,为企业管理者分析经营成果、制定经营方针提供依据,以提高经营效率的系统。
POS方案简介POS(Point of Sale)是指销售点,也可以称为收银机。
POS系统主要用于商业场所进行商品销售和收款操作的终端设备。
POS方案就是指针对不同商户的销售需求,提供的一套相应解决方案。
POS方案通常包括硬件设备、软件系统和相关服务。
本文将介绍POS方案的组成部分和特点,并探讨现代POS方案的发展趋势。
组成部分硬件设备POS方案的硬件设备通常包括以下几个主要组成部分:1.POS终端:通常使用触摸屏和键盘,用于商品扫码和输入金额等操作。
2.POS打印机:用于打印小票,包括销售明细、付款方式和找零等信息。
3.条码扫描器:用于快速扫描商品条码以获取商品信息。
4.收款设备:支持不同的支付方式,如现金、刷卡、移动支付等。
5.服务器和数据存储设备:用于存储销售数据和管理POS系统。
软件系统POS方案的软件系统是整个POS方案的核心,它通常包括以下几个关键组件:1.销售管理系统:用于记录商品销售信息、生成销售报表和管理库存。
2.支付接口:与支付机构的接口,实现支付功能。
3.会员管理系统:用于管理会员信息和提供会员服务。
4.数据分析系统:通过数据分析和挖掘,提供决策支持和销售预测等功能。
5.后台管理系统:用于管理POS系统的设置、权限和数据备份等。
相关服务POS方案的相关服务是提供给商户的增值服务,帮助商户更好地使用POS系统和提升业务效率。
常见的相关服务包括:1.售后服务:提供设备保修和技术支持等。
2.数据备份和恢复:保障商户销售数据的安全性。
3.实施和培训:帮助商户进行系统实施和培训员工使用POS系统。
4.定制开发:根据商户的特殊需求,进行定制化开发。
特点POS方案具有以下几个特点:1.灵活性:POS方案可以根据商户的不同需求进行定制,灵活适应不同行业和商铺的销售特点。
2.效率性:POS方案可以实现自动化的商品扫描、价格计算、库存管理等功能,大大提高销售效率。
3.数据化:POS方案可以实时记录销售数据,通过数据分析系统进行分析和预测,为商户的经营决策提供有价值的参考。
pos 解决方案《POS 解决方案:创新技术助力零售业》随着消费者需求的不断变化和科技的快速发展,零售业正面临着许多挑战和机遇。
而作为零售行业核心的 POS 系统也成为了商家必备的工具之一。
POS 系统不仅能够简化交易过程,还可以帮助商家管理库存、分析销售数据等。
然而,传统的POS 系统往往存在着诸多问题,比如操作繁琐、功能单一、安全性差等。
为了应对这些问题,一些创新的技术被引入到了 POS 解决方案中。
首先,移动支付技术的普及为POS 系统带来了新的发展机遇。
越来越多的消费者开始使用手机支付,传统的刷卡收款方式已经无法满足他们的需求。
因此,许多 POS 解决方案开始引入与移动支付兼容的硬件设备,这样可以更好地满足消费者的需求。
其次,大数据分析技术的应用也使得 POS 系统变得更加智能化。
传统的 POS 系统只能记录交易数据,而无法对数据进行深入分析。
而现在,一些新型的 POS 解决方案可以通过大数据分析技术,帮助商家更好地了解消费者的购买行为,甚至预测消费趋势。
此外,云计算技术的应用也使得 POS 系统变得更加灵活和安全。
传统的 POS 系统往往需要依靠本地服务器来存储数据,但这样容易导致数据泄露和丢失。
而基于云计算的 POS 解决方案可以将数据存储在云端,不仅可以提高数据安全性,还可以使得POS 系统更加灵活,方便商家随时随地管理销售数据。
总的来说,随着移动支付、大数据分析和云计算等技术的不断发展,POS 解决方案也在不断创新和完善。
未来,随着科技的进步,POS 系统还将会变得更加智能化、便捷化和安全化,从而更好地满足零售行业的需求。
浅谈POS辅助航空摄影测量技术及应用随着无人机技术的发展,航空摄影测量技术也随之发生了变化。
从传统的地面测量、航空摄影到现在的遥感技术和POS辅助航空摄影测量技术,不断完善和提高测量效率和精度。
本文将重点探讨POS辅助航空摄影测量技术及其应用。
POS(Position and Orientation System)指的是位置和方向系统,是指通过特定的设备来获取航空影像在空间中的位置和方向信息。
POS辅助航空摄影测量技术是指将POS系统与航空摄影仪相结合,通过获取航空影像的位置和方向信息,以及影像像点的坐标信息,进行数字化处理和测量,从而得到准确而完整的三维点云数据,在实现高精度地图、数字地球等领域中具有广泛的应用。
二、POD系统的构成及原理POS系统主要由 INS (Inertial Navigation System)传感器、GPS接收机、数字相机和计算机等组成。
INS传感器包括三坐标加速度计和三轴陀螺仪,通过测量加速度和角速度来计算平台的位置和姿态。
GPS接收机通过接收卫星信号来获取位置和时间信息。
数字相机负责获取航空影像的像点坐标信息。
最终通过计算机对获取的数据进行数字化处理和测量,得到准确的三维点云数据。
1. 高精度:POS辅助航空摄影测量技术可以通过INS和GPS同时获取航空影像的位置和方向信息,从而保证测量数据的高精度。
2. 高效性:POS辅助航空摄影测量技术的测量效率比传统的航空摄影测量技术更高。
3. 自动化:POS辅助航空摄影测量技术通过数字化处理和测量,实现了测量的自动化,进一步提高测量的精度和效率。
4. 广泛应用:POS辅助航空摄影测量技术在高精度地图、数字地球等领域中具有广泛的应用。
1. 道路与地形测量:POS辅助航空摄影测量技术可以应用于道路与地形的测量,通过测量道路和地形的三维点云数据,可以实现道路、海岸线、山脉等地形的动态监测和变化分析。
总之,POS辅助航空摄影测量技术在现代化的数字地球、智慧城市建设和国土空间规划实践中,具有广泛的应用前景和发展潜力,这也是无人机技术在航空摄影测量领域的一项重要创新。
POS技术简介1.POS简介POS是一种新出现的在SONET/SDH上承载IP和其他数据包的传输技术POS将长度可变的数据包直接映射进SONET同步载荷中使用SONET物理层传输标准提供了一种高速可靠点到点的数据连接可以应用于2层3层的交换机和路由器2.POS原理和组网POS技术是随着SDH光传输的发展而迅速发展起来的SONET(Synchronous Optical Network)同步光学网络是ANSI定义的同步传输体制包含一组以51.840Mbps(STS-1)为基数的速率如STS-3(155.520)STS-9(466.560)STS-12(622.080)STS-18(933.120)STS-24(1,244.160)STS-36(1,866.240)STS-48(2,488.320)SONET只是北美的协议SDH是全球标准SONET由美国贝尔通信研究所首先提出CCITT于1988年接受了SONET概念并重命名为同步数字体系SDH两者兼容性很好差别很小它通过工业标准化接口提供了强大速率可选的传输机制SDH(Synchronous Digital Heirarchy)同步数字系列是CCITT定义的它使用了SONET速率的一个子集基本速率是155.520Mbps(STM-1)以4的倍数递增如STM-4(622.080)STM-16(2,488.32)IP与光传输技术在同步发展过程中很自然地结合在一起行成了IP overSONET/SDH技术即POS在IP over SONET/SDH结构中用PPP封装POS链路在相连的高速路由器间提供了一条高带宽的通道POS帧通过传输网如下图所示POS帧采用RFC1619和1662标准,格式如下描述了将PPP以OC-3/STM-1OC-12/STM-4和OC-48/STM-16的速率映射到SONET/SDH上的标准除PPP外也可以采用Frame-Relay和Cisco HDLC等链路层协议进行封装POS在TCP/IP 协议栈中位置如下所示从上图可看出IP数据包首先被封装进PPP协议包然后根据RFC1662使用HDLC-like格式化成POS帧最后同步地将字节流映射进SONET的同步载荷中异步的基于数据包的POS帧通过在空闲期插入标志序列的机制映射进SONET/SDH帧的同步载荷(SPE:Synchronous Payload Envelope)中长度可变的POS帧可能会跨越两个SONET/SDH帧POS帧在SDH/SONET帧中封装格式如下POS技术经过长时间的实践检验目前做为IPOVER光网络的主要技术之一在世界范围内获得了相当广泛的应用3.华为POS解决方案华为公司的高端数通产品已经全面实现了对POS的支持其中NetEngine系列高端路由器支持了丰富的POS接口从155M速率的POS口到2.5GPOS并广泛应用于各地的网络建设中。
餐饮行业POS系统技术手册一、引言POS系统是针对餐饮行业设计的一种综合性信息管理系统,通过计算机技术、网络技术以及软件开发等手段,实现餐厅点单、结算、库存管理等业务的自动化管理。
本手册旨在向餐饮行业从业人员介绍POS系统的技术原理、功能特点以及使用方法,以便帮助他们更好地理解和使用POS系统。
二、POS系统的技术原理POS系统包含硬件部分和软件部分,它的基本工作原理是通过硬件设备采集、处理和传输数据,并通过软件应用实现餐厅的各项业务功能。
1. 硬件设备:- 主机:主机是POS系统的核心,负责整个系统的数据处理和业务管理。
它通常具备较高的计算能力和存储容量。
- 显示器:用于显示餐厅的菜单、订单信息以及操作界面。
- 打印机:用于打印订单、小票等相关文档。
- 扫码枪:用于扫描条形码或二维码,方便快速录入商品信息。
- 收银机:支持现金支付、刷卡支付和移动支付等多种支付方式。
- 网络设备:用于连接POS系统与后台服务器,实现数据传输和交互。
2. 软件应用:- 订单管理:包括下单、查询、修改和取消订单等功能。
- 菜单管理:可以实现菜品的上架、下架、价格调整等操作。
- 支付管理:支持多种支付方式,并能自动生成支付记录。
- 库存管理:实时监控库存情况,及时补充和调整库存。
- 报表统计:提供经营数据的分析和统计报表,为管理者决策提供依据。
三、POS系统的功能特点餐饮行业POS系统具有以下的功能特点,以满足餐厅管理的需求:1. 高效快捷:POS系统采用计算机和网络技术,大大提高了点单和结算的速度,减少了人为错误和排队时间。
2. 数据精准:POS系统可以准确记录每笔订单以及销售数据,实现对餐厅运营情况的全面监控和分析。
3. 自定义设置:POS系统可以根据餐厅的特殊需求进行个性化设置,如菜单的分类、价格的调整、折扣策划等。
4. 多种支付方式:POS系统支持现金、刷卡、二维码支付等多种支付方式,方便客人进行支付。
5. 数据备份与恢复:POS系统能够自动进行数据备份,一旦数据丢失,可以及时恢复。
ppos方案PPos(支付POS)方案是一种集成了支付功能的移动设备方案,它可以方便地进行支付和结算,提供便利的收款体验。
该方案的核心是将传统POS终端和移动支付技术相结合,使商家和消费者能够更加灵活地使用支付方式。
首先,PPos方案采用了移动支付技术,例如NFC、二维码支付等,使消费者可以通过手机、支付宝或微信等移动应用进行支付。
与传统的刷卡支付方式相比,移动支付更加便捷快速,消费者只需将手机或支付工具靠近终端,即可完成支付。
这种方式可以节省了刷卡的时间和步骤,提高了支付的效率。
其次,PPos方案将移动支付功能集成到了移动设备中,不再需要单独的POS终端设备。
商家只需下载安装相应的软件或应用程序,将移动设备连接到打印机或收银机等硬件设备上,即可实现移动支付和结算功能。
这样的方式不仅节省了设备的成本,还减少了维护和管理的工作量。
同时,移动设备的便携性也使商家能够随时随地进行支付和结算,灵活满足不同场景的需求。
此外,PPos方案还有一些其他的特点。
首先,它支持多种支付方式,包括支付宝、微信等主流移动支付平台,以及银行卡、信用卡等传统支付方式,满足不同消费者的需求。
其次,它提供了安全可靠的支付环境,采用了加密技术、防作弊措施等多重安全措施,保障了支付的安全性。
最后,PPos方案还具有数据分析和报表功能,商家可以通过软件或应用程序查看销售数据、商品销售情况等,辅助管理和决策。
总体来说,PPos方案是一种集成了移动支付功能的移动设备方案,它可以方便地进行支付和结算,提供便利的收款体验。
通过移动支付技术和移动设备的结合,PPos方案可以更加快捷高效地完成支付过程,并具有多种支付方式、安全可靠的支付环境和数据分析等功能。
这种方案对于商家和消费者来说都是一种方便实用的支付解决方案。
区块链3.比特币区块奖励每4年将减半,当挖矿的成本高于挖矿收益时,人们挖矿的积极性降低,会有大量算力减少,比特币网络的安全性进一步堪忧。
二、POS(Proof of Stake,权益证明)简介为了解决POW的问题,POS机制顺理成章地诞生了。
POS(Proof of Stake,权益证明)是根据你持有货币的量和时间进行利息分配的制度。
POS机制最核心的逻辑就是——谁持有币,谁就有网络的控制权。
在POS机制中,仍然存在算力挖矿,需要算力解决一个数学难题。
但数学难题的难度和持币者的“币龄”相关。
简单来说,持币者持有币的时间越长,难题越简单,挖到币的概率越大。
但POS的问题是,大多数的持币人没有足够的专业知识或足够的预算,无法达到高性能节点所需的计算机硬件和软件要求。
POS(Proof of Stake,权益证明)优缺点分析POS优点1.节能。
不用挖矿,不需要大量耗费电力和能源。
2.更去中心化。
首先说,去中心化是相对的。
相对于比特币等PoW类型的加密货币,PoS机制的加密货币对计算机硬件基本上没有过高要求,人人可挖矿(获得利息),不用担心算力集中导致中心化的出现(单用户通过购买获得51%的货币量,成本更高),网络更加安全有保障。
3.避免紧缩。
PoW机制的加密货币,因为用户丢失等各种原因,可能导致通货紧缩,但是PoS机制的加密货币按一定的年利率新增货币,可以有效避免紧缩出现,保持基本稳定。
比特币之后,很多新币采用PoS机制,很多采用工作量证明机制的老币,也纷纷修改协议,“硬分叉”升级为PoS机制。
POS缺点1.纯PoS机制的加密货币,只能通过IPO的方式发行,这就导致“少数人”(通常是开发者)获得大量成本极低的加密货币,在利益面前,很难保证他们不会大量抛售。
2.PoS机制的加密货币,信用基础不够牢固。
区块链3.为解决这个问题,很多采用PoW+PoS的双重机制,通过PoW挖矿发行加密货币,使用PoS维护网络稳定。
以太网和POS技术介绍2.1、以太网技术以太网接口是实现计算机网络互联的最常用接口,以太网接口以其廉价、兼容性好的优势表现出了强大的生命力。
以太网主要有IEEE802.3标准和 DIX Ethernet V2标准。
两种标准的 MAC帧格式如图1。
两种标准的MAC帧均有6字节长的目的地址和源地址,4字节长的FCS, 2字节长的类型(或长度),MAC 客户数据均是46-1500字节,区别在于802.3帧有LLC(逻辑链路控制)子层。
为了达到比特同步,从MAC子层向下传到物理层时还要在帧的前面插入8个字节,前面7个字节称为前同步码,第8个字节是帧开始定界符,表示其后面的信息就是MAC帧了。
MAC子层还规定了帧间最小间隔为12个字节。
以太网接口主要有10BASE-T、10BASE-F、100BASE-T、10BASE-FX、1000BASE-X、1000BASE-T接口,在跨城市互联中将主要用到GE及以上的接口。
GE物理接口有1000BASE-X(802.3z标准)和1000BASE-T(802.3ab标准)两种。
2、POS技术POS技术实际上就是使用SONET/SDH设备/帧结构来传送IP业务。
它利用SDH 标准的帧结构,同时利用点到点传送的封装技术把IP业务进行封装,然后在光纤或传输系统上进行传输。
POS技术标准的封装协议主要有PPP/HDLC、LAPS和GFP封装协议三种。
2.1、PPP/HDLC协议PPP/HDLC协议是最常用的IP over SDH链路层协议。
它是将IP数据报通过PPP(点对点协议)进行分组,然后使用HDLC(高级链路控制)协议根据RFC1662规范对PPP分组进行定界装帧,最后将其映射到基于字节的SDH虚容器中,再加上相应的开销置入STM-N帧中。
PPP/HDLC帧格式如图2所示。
2.2、LAPS协议LAPS协议是HDLC协议族的一种,它与PPP/HDLC协议有很多相识之处,比如都采用标志字节0x7E进行帧定界,控制域依然是0x03,但 LAPS信息部分已取消了协议字节和填充字节。
浅谈POS辅助航空摄影测量技术及应用航空摄影测量技术是指通过航空器或无人机等设备进行摄影并对其进行分析,从而获取地表特征并生成地图等产品的过程。
而POS(Position and Orientation System)辅助技术则是指通过使用惯性测量单元、 GPS 和地标等多种传感器来实时获取飞行器的位置和方向信息,以提高摄影测量精度和效率。
本文将从该技术的原理、优势和应用实例等方面进行探讨。
一、POS辅助技术的原理POS技术运用了惯性测量单元(IMU)、全球定位系统(GPS)和地标等多种传感器,实时获取航空器的位置和方向信息。
其中,IMU用于获取航空器的加速度、角速度和角度等信息,GPS用于获取航空器的位置和高度信息,而地标则用于获取飞行方向信息。
在飞行过程中,POS系统会将这些传感器获取的数据进行自动处理和融合,得到准确的位姿信息。
1、提高测量精度:利用POS技术获取的准确位置和方向信息,可以在数据处理过程中精确地对影像进行校正和匹配,从而提高数据的测量精度。
2、提高测量效率:POS技术可以实时获取飞行器的位置信息,不需要在摄影时进行后续的位置检查,从而大大提高了摄影测量的效率。
3、适用范围广:POS技术适用于各种类型的航空器和无人机设备,可以帮助摄影测量任务在各种地面环境下完成,具有更高的适应性和泛用性。
1、航拍地图制作:POS技术可以提供高精度的定位和姿态信息,从而精确构建地图等产品。
2、城市建设规划:利用POS技术,可以在快速地进行城市建设规划,对土地、建筑、道路等进行高精度的测量和分析。
3、资源勘察和环境监测:利用POS技术,可以对资源和环境进行更加高精度的勘查和监测,方便决策和规划。
综上所述,POS技术是一项重要的航空摄影测量辅助技术,可以提高摄影测量的精度和效率,适用于各种类型的航空器和无人机设备,并可以在地图制作、城市规划、资源勘察和环境监测等方面得到广泛的应用。
POS技术目录第1章.POS简介 (1)1.1IP O VER SDH技术的发展 (1)1.2SDH同步数字体系 (2)1.3开销字节 (4)1.3.1段开销 (4)1.3.2高阶通道开销 (6)第2章.POS接口的基本原理 (8)第3章.POS的组网技术 (9)3.1SDH传送网模型 (9)3.2POS接口的功能模块 (11)第1章.POS简介IP Over SDH是近年来发展较快的广域网传输技术,pos作为IP Over SDH的主要实现形式,被广泛的应用于各种核心和汇聚层的路由器和交换机中,为其提供高速的广域网接口。
1.1IP Over SDH技术的发展传统的电信网采用的是交换+传输的基本组网模式,用于提供单一的语音业务服务。
在这种组网模式中,传输系统基本采用的是TDM的传输模式。
而随着技术的进步,传输系统也由以往的PDH(准同步)传输系统发展到了SDH(同步数字体系)传输系统。
与PDH传输系统相比,SDH传输系统具有以下的优点:1.组网方式更为灵活:PDH只能实现点到点的连接方式,而SDH则多采用环形的连接,通过环形连接,可衍变成为各种逻辑上的拓扑结构。
2.上下电路方便,灵活:由于PDH采用的是异步复用的方式,因此在复用和解复用过程中需要从低次群向高次群逐步过渡,这就使得在复用和解复用的过程中需要大量的设备通过背靠背的连接来实现。
SDH则采用同步容器的方式来实现复用过程。
在SDH中定义了各种类型的容器,由于装载各种不同的支路信号。
由于容器可以很容易地插入到SDH的帧信号,或是从SDH帧信号中分离出来,因此也就十分方便地实现支路信号的插入和提取。
3.容易实现各种信号的交叉连接。
PDH中采用的是点到点的连接,若要实现数字信号的交叉连接,只能将信号先解复用出来,然后通过人工来实现信号的交叉。
被复用进SDH的帧信号的的各种容器均具有固定的相对位置,所以很容易在交叉设备中通过改变容器在SDH中帧的相对位置来实现信号的交叉,而无需改变设备间的物理连接。
随着业务需求的变换,数据业务(特别是IP业务)的大大增加,极大地促进了通信网的变换。
如何利用原有的网络来开展新的业务,即采用原有的TDM传输系统来传送分组业务,成为一个重要的研究课题。
IP OverSDH技术正是在这种背景下应运而生。
在SDH上承载IP数据业务主要分为以下三种应用模式:1.将IP报文以以太帧的格式进行封装,并通过EOS(Ethernet on SDH)技术实现在SDH传送IP。
2.由ATM实现对IP的承载,并通过SDH传送A TM信元实现IP的传送。
3.将IP直接映射进SDH的容器,即由SDH直接进行IP的承载,即我们所说的POS技术。
1.2SDH同步数字体系SDH是由国际电联(ITU)定义的传输和复用标准,它定义了使用光纤上的光信号传送的一套速率和格式标准。
SDH的基本帧结构为STM-1,其速率为155.52Mb/s。
通过将STM-1同步复用、可以得到更高阶的STM-N 复用帧信号,从而实现更高的传输带宽。
目前,SDH只支持一定的N值(如1,4,16,64等),主要标准速率值如下:STM-1(OC-3)为155.520Mbit/s;STM-4(OC-12)为622.080Mbit/s;STM-16(OC-48)为2488.320Mbit/s;STM-64(OC-192)为9953.280Mbit/s。
SDH帧信号是一种以字节为单位的帧结构。
SDH的帧结构必须适应同步数字复用、交叉连接和交换的功能,同时也希望支路信号在一帧中均匀分布、有规律,以便接入和取出,所以SDH帧采用了一种以字节为单位的矩形块状帧结构(如图22-1所示),9行和270×N列8 bit字节组成。
整个帧结构主要分为三个部分:段开销、管理单元指针和信息净负荷。
其中,在信息净负荷区区可以封装各种信息(如PPP帧、ATM信元等)或其混合体,而不管其具体信息结构是什么样的,所以说信息净负荷区具有透明性。
因此,在SDH调整传输网上可以直接实现IP over SDH技术,也可以间接承载ATM业务。
123456789图1-1SDH的帧结构在SDH上传输的各种信号是通过容器映射进STM-N帧中的净荷区的,在SDH的标准体系中定义了一套完整的容器,用于装载各种不同的业务信号,如E1、E2、E3、A TM信元、ppp/hdlc帧等。
各种业务信号被装载到容器后,再按照特定的复用路径映射到STM-1中。
SDH标准为每一种信号到STM-1的帧中都规定特定的映射路径。
1.3开销字节1.3.1段开销图1-2段开销字节STM-N帧的段开销位于帧结构的(1-9)行×(1-9N)列,注:第4行为AU-PTR除外。
我们以STM-1信号为例来讲述段开销各字节的用途。
对于STM-1信号,段开销包括位于帧中的(1-3)行×(1-9)列的RSOH 和位于(5-9)行×(1-9)列的MSOH,如上图所示。
图中△是与传输媒质有关的特征字节,×是国内使用保留字节,灰色部分是不扰码字节,其它未标记字节待国际标准确定。
3×N个A1和3×N个A2组成STM-N的同步字。
A1、A2有固定的值,也就是有固定的比特图案,A1=11110110(f6H),A2=00101000(28H)。
当连续5帧以上收不到正确的A1、A2字节,收端进入帧失步状态,产生帧失步告警(OOF);若OOF持续了3ms则进入帧丢失状态,设备产生帧丢失告警(LOF),下插AIS信号,整个业务中断。
在LOF状态下若收端连续1ms以上收到正确的A1、A2字节,那么设备回到正常状态。
再生段踪迹字节J0。
该字节被用来重复地发送段接入点标识符,以便使接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接状态。
在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相同(匹配)。
通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
比特间插奇偶校验字节B1。
这个字节用于再生段层误码监测,工作机理是:发送端对本帧(第N帧)加扰后的所有字节进行BIP-8偶校验,将结果放在下一个待扰码帧(第N+1帧)中的B1字节;接收端将当前待解扰帧(第N帧)的所有比特进行BIP-8校验,所得的结果与下一帧(第N+1帧)解扰后的B1字节的值相异或比较,若这两个值不一致则异或有1出现,根据出现多少个1 则可监测出第N帧在传输中出现了多少个误码块。
公务联络字节E1和E2。
分别提供一个64kbit/s的公务联络语声通道,语音信息放于这两个字节中传输。
用户通道字节F1。
提供速率为64kbit/s的数据/语音通路,保留给用户(通常指网络提供者)用于特定维护目的的临时公务联络。
数据通信通路(DCC)字节D1-D12。
用于OAM功能的数据信息(下发的命令,查询上来的告警性能数据等)是通过STM-N帧中的D1-D12字节传送的。
DCC通道速率总共768kbit/s,它为SDH网络管理提供了强大的通信基础。
比特间插奇偶校验字节B2。
B2的工作机理与B1类似,只不过它检测的是复用段层的误码情况。
B1字节是对整个STM-N帧信号进行传输误码检测,一个STM-N帧中只有一个B1字节,而B2字节是对STM-N 帧中的每一个STM-1帧的传输误码情况进行监测,STM-N帧中有N×3个B2字节,每3个B2对应一个STM-1帧。
检测机理是发端B2字节对前一个待扰的STM-1帧中除了RSOH(RSOH包括在B1对整个STM-N 帧的校验中了)的全部比特进行BIP-24计算,结果放于本帧待扰STM-1帧的B2字节位置。
收端对当前解扰后STM-1的除了RSOH的全部比特进行BIP-24校验,其结果与下一STM-1帧解扰后的B2字节相异或,根据异或后出现1的个数来判断该STM-1在STM-N帧中的传输过程中出现了多少个误码块。
自动保护切换APS通路字节K1和K2(b1-b5)。
这两个字节用作传送自动保护切换(APS)信令,用于保证设备能在故障时自动切换,使网络业务恢复。
复用段远端失效指示MS-RDI字节K2(b6-b8)。
这是一个对告的信息,由收端(信宿)回送给发端(信源),表示收信端检测到来话故障或正收到复用段告警指示信号。
若收到的K2的b6-b8为110码,则此信号为对端对告的MS-RDI告警信号;若收到的K2的b6-b8为111码,则此信号为本端收到MS-AIS信号,此时要向对端发MS-RDI信号,即在发往对端的信号帧STM-N的K2的b6-b8放入110比特图案。
同步状态字节S1(b5-b8)。
不同的比特图案表示ITU-T的不同时钟质量级别,使设备能据此判定接收的时钟信号的质量,以此决定是否切换时钟源,即切换到较高质量的时钟源上。
S1(b5-b8)的值越小,表示相应的时钟质量级别越高。
复用段远端误码块指示MS-REI字节M1。
这是个对告信息,由接收端回发给发送端。
M1字节用来传送接收端由BIP-N×24(B2)所检出的误块数,以便发送端据此了解接收端的收信误码情况。
1.3.2高阶通道开销高阶通道开销的位置在VC4帧中的第一列,共9个字节,如下图所示:图1-3高阶通道开销通道踪迹字节J1。
AU-PTR指针指的是VC4的起点在AU-4中的具体位置,即VC4的第一个字节的位置,以使收信端能据此AU-PTR的值,正确的在AU-4中分离出VC4。
J1正是VC4的起点,那AU-PTR所指向的正是J1字节的位置。
该字节的作用与J0字节类似,被用来重复发送高阶通道接入点标识符,使该通道接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接状态,要求也是收发两端J1字节相匹配即可。
J1可按需要进行设置、更改。
比特间插奇偶校验字节B3。
负责监测VC4在STM-N帧中传输的误码性能,监测机理与B1、B2相类似,只不过B3是对VC4帧进行BIP-8校验。
信号标记字节C2。
用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质,例如通道是否已装载、所载业务种类和它们的映射方式。
比如C2=00H表示这个VC4通道未装载信号,这时要往这个VC4通道的净负荷TUG3中插全“1”码,设备出现UNEQ(通道未装载告警);C2=02H表示VC4所装载的净负荷是按TUG结构的复用路线复用来的,中国的2Mbit/s复用进VC4采用的是TUG结构;C2=15H表示VC4的负荷是FDDI (光纤分布式数据接口)格式的信号。
通道状态字节G1。
用来将通道终端状态和性能情况回送给VC4通道源设备,从而允许在通道的任一端或通道中任一点对整个双向通道的状态和性能进行监视。
G1字节实际上传送的是对告信息,即由收端发往发端的信息,使发端能据此了解收端接收相应VC4通道信号的情况。