На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:
общая лексика
диффузор с поперечным клином
общая лексика
диффузионная сварка
общая лексика
железнодорожный мост
общая лексика
мостостроение
строительное дело
строительство мостов
общая лексика
перила моста
[brɪdʒ]
общая лексика
мост
мостик
перемычка
аппаратно-программное устройство, соединяющее две или более физические локальные сети, имеющие, возможно, различные топологии, но один и тот же протокол. Мост, по существу, превращает несколько маленьких сетей в одну большую, пропуская через себя трафик в обе стороны без выбора оптимального маршрута. Он анализирует в пакете поле адреса пункта назначения и сравнивает его с таблицей, в которой указаны адреса всех рабочих станций данного сегмента сети. Если адрес не соответствует ни одному из них, то пакет передается в следующий сегмент. Такие мосты (их называют прозрачными) продолжают передавать пакет переход за переходом, пока тот не достигнет станции назначения. Мосты функционируют на подуровне управления доступом к среде передачи (MAC) канального уровня, не понимают и не связаны с протоколами более высокого уровня. Они применяются, если в сети используются разнотипные среды передачи (витые пары и оптоволокно) и/или разные скорости передачи, так как мост буферизует пакеты. Кроме того, применение мостов повышает эффективность работы сети, так как с их помощью трафик локализуется в пределах подсети. Современные мосты умеют соединять ЛВС с различными протоколами, соответствующим образом преобразуя трафик. Такие мосты называются мост-маршрутизатор или брутер. Интеллектуальные мосты можно запрограммировать на фильтрацию пакетов по определенным критериям
короткое замыкание, КЗ
бридж (коммерческая карточная игра типа "винт")
эстакада
мостовой переход
строить мост
эстакаду или переход
капитанский мостик
поперечная балка
перекладина
перегородка
делать перегородку или перемычку
добыча полезных ископаемых
каменный мост (образовавшийся в результате эрозии и выветривания)
электроника
(измерительный) мост
мостовая схема
соединять по схеме моста
шунт
ставить перемычку
шунтировать
закорачивать
химия
мостиковая связь
геология
тампон (крупные куски обвалившейся породы в скважине)
строительное дело
защитный козырек (напр., над входом в здание)
путепровод
защитный козырёк (над входом, проходом, тротуаром)
колосник сцены
металлургия
порог топки
нефтегазовая промышленность
мост, мостки
пробка, мост (в скважине из осыпавшейся породы)
осыпь породы (в скважине)
поставить пробку (в скважине)
синоним
антоним
существительное
[bridʒ]
общая лексика
мост
мостик
перемычка
перегородка
переносица
подставка
кобылка (скрипки, гитары и т. п.)
мост (зубной протез)
мостик, перемычка
кобылка (скрипки, гитары и т. п.)
морской термин
капитанский мостик
техника
порог топки
электротехника
параллельное соединение
шунт
параллельное соединение, шунт
карточный термин
бридж
глагол
[bridʒ]
общая лексика
наводить
строить мост
соединять мостом
перекрывать
преодолевать препятствия
наводить мост, строить мост
преодолевать препятствия, выходить из затруднения
электротехника
шунтировать
добыча полезных ископаемых
затягивать кровлю
The diffusion of plasma across a magnetic field was conjectured to follow the Bohm diffusion scaling as indicated from the early plasma experiments of very lossy machines. This predicted that the rate of diffusion was linear with temperature and inversely linear with the strength of the confining magnetic field.
The rate predicted by Bohm diffusion is much higher than the rate predicted by classical diffusion, which develops from a random walk within the plasma. The classical model scaled inversely with the square of the magnetic field. If the classical model is correct, small increases in the field lead to much longer confinement times. If the Bohm model is correct, magnetically confined fusion would not be practical.
Early fusion energy machines appeared to behave according to Bohm's model, and by the 1960s there was a significant stagnation within the field. The introduction of the tokamak in 1968 was the first evidence that the Bohm model did not hold for all machines. Bohm predicts rates that are too fast for these machines, and classical too slow; studying these machines has led to the neoclassical diffusion concept.