通信线路的使用方法是专用型的数据交换技术是

黄用久 2019-12-21 23:08:00

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1、原理不同:线路交换的基本工作原理是:在数据传输期间,源结点与目的结点之间有一条由中间结点构成的专用物理连接线路,在数据传输结束之前,一直保持这条线路。存储转发技术要求交换机在接收到全部数据包后再决定如何转发,而直通转发则是在交换机收到整个帧之前就已经开始转发数据了,这样可以有效地降低交换延迟。2、过程不同:线路交换希望通信的计算机之间必须事先建立物理线路三个阶段。存储转发是一种传统的转发方式,交换机启动接收进程,开始收取帧,从"Preamble"字段开始,一直到最后的CRC,当这个完整的帧收取完成,把收到的分组放入缓存,之后交换机开始启动转发进程,根据目标MAC地址来决定转发策略。3、数据交换速度不同:存储转发交换方式支持不同速度端口间的转换,保持高速端口和低速端口间协同工作。实现的办法是将10Mbps低速包存储起来,再通过100Mbps速率转发到端口上。线路交换方式的固定分配带宽,资源利用率低,灵活性差;一般用于电话交换,但也可用于数据交换,用于数据交换时一般速率低于9.6kb/s。线路交换-存储转发。
黄甘雨2019-12-21 23:21:10

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  • 电路交换技术和分组交换技术。IP电话是建立在IP技术上的分组化、数字化传输技术,其基本原理是:通过语音压缩算法对语音数据进行压缩编码处理,然后把这些语音数据按IP等相关协议进行打包。经过IP网络把数据包传输到接收地,再把这些语音数据包串起来,经过解码解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由IP网络传送语音的目的。扩展资料:过去IP电话主要应用在大型公司的内联网内,技术人员可以复用同一个网络提供数据及语音服务,除了简化管理,更可提高生产力。IP电话是按国际互联网协议规定的网络技术内容开通的电话业务,中文翻译为网络电话或互联网电话,简单来说就是通过Internet网进行实时的语音传输服务。它是利用国际互联网Internet为语音传输的媒介,从而实现语音通信的一种全新的通信技术。由于其通信费用的低廉每分钟互联网通信费用人民币6分6厘,而普通电话的国际通信费,每分钟需十几元人民币,所以也有人称之为廉价电话。IP电话。
    赵颖莺2019-12-21 23:58:41
  • 按交换方式分,计算机网络可分为电路交换网、报文交换网和分组交换网。按传输介质划分:1,有线网:指采用双绞线来连接的计算机网络。2,光纤网:采用光导纤维作为传输介质。3,无线网:采用一种电磁波作为载体来实现数据传输的网络类型。按通信方式划分:1,广播式传输网络。2,点到点式传输网络。从逻辑功能上看,计算机网络是以传输信息为基础目的,用通信线路将多个计算机连接起来的计算机系统的集合,一个计算机网络组成包括传输介质和通信设备。从用户角度看,计算机网络是这样定义的:存在着一个能为用户自动管理的网络操作系统。由它调用完成用户所调用的资源,而整个网络像一个大的计算机系统一样,对用户是透明的。扩展资料在计算机网络中要做到有条不紊地交换数据,就必须遵守一些事先约定好的规则。这些规则明确规定了所交换的数据格式以及有关的同步问题。这里所说的同步不是狭义的,因而同步含有时序的意思。这些为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定称为网络协议,网络协议也可简称为协议。网络协议主要由以下三个要素组成。①语法,即数据与控制信息的结构或格式。②语义,即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应。③同步,即事件实现顺序的详细说明。网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。计算机网络。
    黄百煜2019-12-21 23:39:20

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最早的通信线路是架空明线。1844年,美国在华盛顿和巴尔的摩之间建立了架空明线。当时的架空明线传送的信号竟然不是电话信号,而是电报。所谓架空明线就是在电线杆子上挂的裸导线。如图1所示。图1穿过旷野的架空明线到了1850年,英国和法国之间成功敷设了跨越英吉利海峡的海底电缆,当然也是用于发送电报。直到1876年电话才发明出来。大家发现明线或者电缆很容易受外界的干扰;线路之间容易发现串音,通话的质量差。科学工作者开始了不懈地探索,力图找到好的解决方法。如用双线代替单线,探索明线交叉、电缆平衡等技术以改善传输质量。到了1941年美国创新采用了同轴电缆线路,在一条线路上可以开通480路话路。以后发展到3600路、10800路、13200路;通信线路的技术有了质的飞跃。电话发明100年后的1976年,第一条实用化的通信光缆成功应用于美国贝尔研究所亚特兰大实验系统。1988年第一条横跨大西洋的海底光缆敷设成功。各位同学发现没有?美国一直走在科技进步的前列!所以。当今美国世界“一哥”的地位不是凭空得来的,也经历了打拼、探索和创新。再来看看我们中国,最早的通信线路起步还不算晚,1871年中国敷设了上海至日本的海底电缆,但技术没有掌握在中国人手中,这条海底电缆是丹麦大北电报公司建的。到了1881年,中国才在上海和天津之间建立了第一条长距离的架空明线。直到新中国成立后的1962年,我国设计制造的60路载波长途对称电缆才在北京和石家庄之间投入使用。1976年我国设计制造的1800路4管同轴电缆成功连接北京、上海和杭州。1978年我国自行研制成功多模光纤的通信光缆。1984年后开始在长途线路上采用单模光纤。
气体介质在不均匀电场中的局部自持放电。最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很大的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流。电晕电流这一现象是G.W.特里切尔于1938年发现的,称为特里切尔脉冲。若电压继续升高,电晕电流的脉冲频率增加、幅值增大,转变为负辉光放电。电压再升高,出现负流注放电,因其形状又称羽状放电或称刷状放电。当负流注放电得以继续发展到对面电极时,即导致火花放电,使整个间隙击穿。正极性电晕在尖端电极附近也分布着正离子,但不断被推斥向间隙空间,而电子则被吸进电极,同样形成重复脉冲式电晕电流。电压继续升高时,出现流注放电,并可导致间隙击穿。工频交流电晕在正、负半周内其放电过程与直流正、负电晕基本相同。工频电晕电流与电压同相,反映出电晕功率损耗。工程应用中还常以外施电压与电晕电荷量的关系表示电晕特性,称为电晕的伏库特性。实际上,导线表面状况如损伤、雨滴、附着物等,都会使电晕放电易于发生。电晕放电在工程技术领域中有多种影响。电力系统中的高压及超高压输电线路导线上发生电晕,会引起电晕功率损失、无线电干扰、电视干扰以及噪声干扰。进行线路设计时,应选择足够的导线截面积,或采用分裂导线降低导线表面电场的方式,以避免发生电晕。对于高电压电气设备,发生电晕放电会逐渐破坏设备绝缘性能。电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。当线路出现雷电或操作过电压时,因电晕损失而能削弱过电压幅值。利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。地面上的树木等尖端物体在大地电场作用下的电晕放电是参与大气电平衡的重要环节。海洋表面溅射水滴上出现的电晕放电可促进海洋中有机物的生成,还可能是地球远古大气中生物前合成氨基酸的有效放电形式之一。针对不同应用目的研究,电晕放电是具有重要意义的技术课题。