CH3-5ed數(shù)據(jù)鏈路層3-問題與控制-3ed
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CH3-5ed數(shù)據(jù)鏈路層3-問題與控制-3ed
云計算下光纖通信數(shù)據(jù)鏈路層信道選取模型設(shè)計研究
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現(xiàn)代社會發(fā)展對通信能力的要求越來越高,云計算模式下,光纖通信的價值得到了更多關(guān)注。基于此,文章以云計算下光纖通信數(shù)據(jù)鏈路層信道的基本要求作為切入點(diǎn),予以簡述,再以此為基礎(chǔ),給出以智能技術(shù)為基礎(chǔ)、以蛛網(wǎng)模式、獨(dú)立信道和信號擬合為枝干的信道選取模型,最后通過模擬實(shí)驗(yàn)進(jìn)行理論證明。
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中交換機(jī)數(shù)據(jù)鏈路層安全性設(shè)計
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計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中交換機(jī)是在核心層、匯聚層、接入層起關(guān)鍵作用的設(shè)備,起到數(shù)據(jù)流量的承載運(yùn)輸任務(wù),在二層和三層協(xié)議上運(yùn)行,網(wǎng)絡(luò)安全離不開交換機(jī)安全的設(shè)計,本文著重討論了交換機(jī)在鏈路層的安全設(shè)計,有效地將風(fēng)險抵御在二層網(wǎng)絡(luò)邊界外,保護(hù)系統(tǒng)不受侵入。
高級數(shù)據(jù)鏈路控制規(guī)程HDLC
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高級數(shù)據(jù)鏈路控制規(guī)程hdlc 中興通訊南京研究所用服部atm科 第2頁共14頁 目錄 1.?dāng)?shù)據(jù)鏈路控制規(guī)程.............................................................................................................3 1.1數(shù)據(jù)鏈路結(jié)構(gòu).........................................................................................................3 1.2數(shù)據(jù)鏈路控制規(guī)程功能.....................................................................................
智能化路面施工機(jī)群的數(shù)據(jù)通訊方法與數(shù)據(jù)鏈協(xié)議
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4.4
whenaconstructionmachineryfleetundertakesaroadconstructionproject,coordinatingworkamongdifferentequipmentbecomesveryimportant.inordertorealizerealtimeandaccuratecommunicationbetweenmachines,digitalcommunicationwasfirstconsidered.programflowchartispresentedanddatalinkprotocolisexplained,whichareimportantfundamentalworktorealizeautomaticconstructioninroadprojects.
CDMA數(shù)據(jù)鏈在送電線路勘測中的應(yīng)用
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gpsrtk一般采用pdl電臺利用無線電波進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,但是由于無線電波傳播距離短且極易受到多方面因素的干擾,因此在實(shí)際使用過程中存在著很大的局限性,但cdma數(shù)據(jù)鏈具有穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),將該技術(shù)應(yīng)用到gpsrtk數(shù)據(jù)傳輸中,極大的拓展了gpsrtk的作業(yè)方式。本文著重探討cdma數(shù)據(jù)鏈與傳統(tǒng)無線電波數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)在送電線路勘測中的應(yīng)用,并對其測量的結(jié)果進(jìn)行精度比較,并對cdma數(shù)據(jù)鏈的有效作業(yè)距離進(jìn)行了探討。
三層交換機(jī)與二層交換機(jī)鏈路聚合
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設(shè)置各臺pc機(jī)的ip地址、子網(wǎng)掩碼和網(wǎng)關(guān)地址。 switch0配置: switch>en switch#conft switch(config)#interf0/1 switch(config-if)#channel-group1modeon switch(config-if)#interf0/2 switch(config-if)#channel-group1modeon switch(config-if)# multilayerswitch0配置: switch>en switch#conft switch(config)#iprouting switch(config)#interport-channel1 switch(config-if)#noswitchport switch(config-if)#ipaddre
公共建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)鏈應(yīng)用研究
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公共建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)是一個分布式網(wǎng)絡(luò),系統(tǒng)具有實(shí)施動態(tài)監(jiān)控特性。在實(shí)際應(yīng)用中,要求系統(tǒng)具有高效傳輸鏈路支持監(jiān)測數(shù)據(jù)的傳輸,在此基礎(chǔ)上,系統(tǒng)才能對數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地分析和處理。因此,在系統(tǒng)規(guī)劃過程中,我們應(yīng)用數(shù)據(jù)鏈技術(shù)對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,實(shí)踐證明,采用數(shù)據(jù)鏈技術(shù)能夠顯著提高系統(tǒng)的傳輸性能。
10 kV配電網(wǎng)電纜屏蔽層通信鏈路應(yīng)用中問題研究
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配電安全監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集(d-scada)系統(tǒng)的10kv配電網(wǎng)電纜屏蔽層載波通信鏈路在運(yùn)行中存在可靠性問題。分析了主要存在的事件順序記錄(soe)幀丟失、各子站報文存在時間偏差、準(zhǔn)點(diǎn)電能量值采集丟失問題,提出了解決問題的方案。
廣播電臺音頻鏈路IP化改造設(shè)計與實(shí)現(xiàn)
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隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展,廣播電臺也力圖探索利用ip網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)音頻傳輸任務(wù).aoip技術(shù)的出現(xiàn),讓實(shí)時音頻信號的傳輸、監(jiān)測和路由能在現(xiàn)有ip網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)運(yùn)行,也使系統(tǒng)架構(gòu)變得更加簡化,機(jī)房布線變得更加簡潔明了.同時,ip網(wǎng)絡(luò)的交換和共享特性,能夠突破傳統(tǒng)數(shù)字音頻,即單點(diǎn)對單點(diǎn)的傳輸局限,從而實(shí)現(xiàn)數(shù)字音頻傳輸鏈路的軟交換和軟路由.
光發(fā)射機(jī)光功率與鏈路鍋耗的理解
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光發(fā)射機(jī)光功率與鏈路鍋耗的理解
AOS虛擬信道鏈路控制器和VCDU合路器的設(shè)計實(shí)現(xiàn)
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在深入研究高級在軌系統(tǒng)(aos)標(biāo)準(zhǔn)和對星載數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,設(shè)計實(shí)現(xiàn)了aos虛擬信道鏈路控制器和虛擬信道數(shù)據(jù)單元(vcdu)合路器。該設(shè)計采用現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)實(shí)現(xiàn)高級在軌系統(tǒng)虛擬信道鏈路控制(vclc)子層的位流業(yè)務(wù)和虛擬信道存取(vca)子層的vca業(yè)務(wù),完成了位流協(xié)議數(shù)據(jù)單元(b_pdu)的構(gòu)造,vcdu的組裝、調(diào)度、填充和定界等功能,實(shí)現(xiàn)了對整星數(shù)據(jù)流的統(tǒng)一管理。在衛(wèi)星的星載數(shù)據(jù)系統(tǒng)設(shè)計中,將有效載荷數(shù)據(jù)和航天器平臺數(shù)據(jù)合一,形成統(tǒng)一數(shù)據(jù)流,可以節(jié)約頻率資源,支持寬帶數(shù)據(jù)傳輸、實(shí)現(xiàn)整星數(shù)據(jù)流的統(tǒng)一管理,使整個系統(tǒng)更靈活、更開放、更有效,提高衛(wèi)星的自主管理能力。
網(wǎng)絡(luò)鏈路工程改造
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4.4
在網(wǎng)絡(luò)工程實(shí)施過程中,好的實(shí)施方案能引領(lǐng)我們,加快工程的進(jìn)度。但畢竟理論要結(jié)合實(shí)際,很多具體問題都要在實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)來解決,光用書本的知識是完全不夠的。本文描述的是一個網(wǎng)絡(luò)鏈路的改造工程,其中涉及了一些細(xì)節(jié)的問題,處理不當(dāng)可能會嚴(yán)重影響了工程進(jìn)度。希望分享這些經(jīng)驗(yàn)有助于各位日后的工作,盡量少走一些彎路。
基于雙鏈路的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(論文)要點(diǎn)
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4.4
呼倫貝爾學(xué)院 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 本科生畢業(yè)論文(設(shè)計) 題目:基于雙鏈路的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計 學(xué)生姓名:史海超 學(xué)號:2011121307 專業(yè)班級:2011軟件工程二班 指導(dǎo)教師:劉仁山 完成時間:2015年6月3日 目錄 摘要...........................................................................................................................i abstract...................................................................................................
公路工程檢測數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題分析與對策
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試驗(yàn)檢測是公路工程質(zhì)量控制的重要手段,試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集的質(zhì)量直接決定著工程實(shí)體的質(zhì)量和項目管理的水平。本文通過對目前公路工程試驗(yàn)數(shù)據(jù)中存在問題的分析,并提出了確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、真實(shí)性和可靠性的措施。
EPON ONU系統(tǒng)上行鏈路中存儲機(jī)制的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)
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介紹了wishbone互連結(jié)構(gòu)和epononu的上行傳輸機(jī)制,以及存儲機(jī)制在上行鏈路中所起的作用。詳細(xì)說明了如何運(yùn)用wishbone互連結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)符合epon上行傳輸特點(diǎn)的存儲機(jī)制,并從中實(shí)現(xiàn)各模塊速率匹配的目的。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示本設(shè)計的極限速度可達(dá)85mhz,滿足系統(tǒng)的需求。
在防火墻上實(shí)現(xiàn)鏈路容錯與負(fù)載均衡(一)
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4.8
面臨的挑戰(zhàn)隨著電子商務(wù)的普及,許多企業(yè)以internet為媒介進(jìn)行自己的關(guān)鍵業(yè)務(wù),為了保障業(yè)務(wù)的暢通,避免一條internet鏈路帶來的單點(diǎn)故障和性能瓶頸,越來越多的用戶選擇安裝第二條、第三條,甚至更多的internet鏈路以確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性和可用性。
電子配線架鏈路與端口技術(shù)比較
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4.4
此文從電子配線架的概念進(jìn)行闡述,分析電子配線架的功能,對各種類型的電子配線架進(jìn)行了對比,最后對電子配線架的實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行總結(jié)。
多模光纖鏈路信號傳輸特性分析
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多模光纖在光纖通信網(wǎng)中的應(yīng)用日益廣泛,介紹了高速局域網(wǎng)中多模光纖鏈路的傳遞函數(shù),比較考慮二階色散和三階色散兩種情況下,采用無啁啾dfb激光器,通過緩變折射率多模光纖傳輸射頻信號。研究結(jié)果表明,射頻信號傳輸不同的中長距離后,考慮三階色散的信號傳輸特性中沒有載波抑制效應(yīng),用窄線寬的光源工作在最小色散波長能使光信號的中繼距離有所提高。
2.9交換機(jī)鏈路聚合
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4.4
2.9鏈路聚合 預(yù)備知識: stp協(xié)議雖然解決了單鏈路故障的問題,也提供了鏈路備份,但同時只能有一條鏈路做 為主通信鏈路傳送數(shù)據(jù),而備份的鏈路只在主鏈路失效時起傳輸數(shù)據(jù)作用,這就造成了較低 的線路利用率。 鏈路聚合能在提供鏈路冗余的同時也能利用所有線路進(jìn)行數(shù)據(jù)但不會形成環(huán)路,這種技 術(shù)是應(yīng)用于交換機(jī)之間的多鏈路捆綁技術(shù),基本原理是將兩個設(shè)備間多條快速以太或千兆以 太物理鏈路捆綁在一起組成一條邏輯鏈路,從而達(dá)到帶寬倍增的目的;除增加帶寬外,聚合 的端口還可以在多條鏈路上均衡分配流量,起到負(fù)載分擔(dān)的作用。當(dāng)一條或多條鏈路出現(xiàn)故 障時,只要還有鏈路正常,數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)移到正常的鏈路上,起到冗余的作用。 一、實(shí)訓(xùn)目的 1、了解鏈路聚合的作用及應(yīng)用環(huán)境 2、掌握鏈路聚合的配置方法 二、應(yīng)用環(huán)境 1.某學(xué)校校園網(wǎng)如下圖所示,隨著接入網(wǎng)絡(luò)的計算機(jī)越來越多,匯聚交換機(jī)與核心交換機(jī)
5.4交換機(jī)的鏈路匯聚
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4.7
實(shí)驗(yàn):交換機(jī)的鏈路聚合 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?1、理解交換機(jī)的鏈路聚合技術(shù); 2、掌握交換機(jī)的鏈路聚合技術(shù)的配置及應(yīng)用方法。 二、實(shí)驗(yàn)原理: 鏈路聚合又稱為端口匯聚,是指兩臺交換機(jī)之間在物理上將兩個或多個端口 連接起來,將多條鏈路聚合成一條邏輯鏈路。從而增大鏈路帶寬,解決交換網(wǎng)絡(luò) 中因帶寬引起的網(wǎng)絡(luò)瓶頸問題。多條物理鏈路之間能夠相互冗余備份,其中任意 一條鏈路斷開,不會影響其他鏈路的正常轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)。 由于本實(shí)驗(yàn)使用的是二層交換機(jī)實(shí)現(xiàn)鏈路聚合功能,在二層交換機(jī)互聯(lián)時要 用交叉線進(jìn)行互聯(lián)。當(dāng)我們連接好設(shè)備時會發(fā)現(xiàn),交換機(jī)互聯(lián)的兩條鏈路中,有 一條是的鏈路標(biāo)志是為黃色的,表示該鏈路處于關(guān)閉狀態(tài),此時兩臺交換機(jī)之間 并沒有實(shí)現(xiàn)鏈路聚合功能。 命令格式: interfaceport-channelnn為聚合組名稱或編號 channel-groupnmodeon進(jìn)入
高速數(shù)傳中繼系統(tǒng)星間鏈路脆弱性分析
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4.7
建立了基于微波測量儀器的半物理仿真平臺,該平臺以物理設(shè)備為基礎(chǔ)搭建仿真環(huán)境,利用數(shù)字模型連接各物理設(shè)備。高速數(shù)傳星間鏈路是tdrss最薄弱的環(huán)節(jié),當(dāng)寬帶阻塞式干擾、窄帶瞄準(zhǔn)式干擾信號到達(dá)tdrs衛(wèi)星接收端的干信比分別達(dá)到-5.8dr、-8.8db時,接收數(shù)據(jù)的誤比特率將達(dá)到10-3,信號已經(jīng)無法再使用。
光纜鏈路衰減、長度、接頭
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4.7
光纜鏈路衰減、長度、接頭 損耗測試(cma4000) 操作說明 1.檢測項目 光纜鏈路衰減 長度 接頭損耗 光纜鏈路衰減曲線的均勻性。 2.試驗(yàn)方法和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 本作業(yè)采用后向散射(otdr)法。此試驗(yàn)方法依據(jù)gb/t15972.4-1998國家 標(biāo)準(zhǔn)。 3.檢測設(shè)備 cma4000系列光時域反射計(otdr)。 4.抽測方法 全測 5.操作步驟 5.1啟動交流穩(wěn)壓器,使之穩(wěn)定在220v。將與主機(jī)相配的轉(zhuǎn)接電源連接到穩(wěn)壓 器上,或使用機(jī)內(nèi)電源。 5.2檢查過渡光纖類型,是否與被測光纖一致。檢查過渡光纖的活接頭端面和 主機(jī)的激光輸出口端面,確保兩光纖端面清潔無塵。然后,將過渡光纖 帶有活接頭的一端與主機(jī)的激光輸出口連接。 5.3按下主機(jī)的開關(guān),啟動主機(jī)電源,此時,儀器會自動進(jìn)入自檢。 5.4測試參數(shù)設(shè)置
交換機(jī)鏈路聚合
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4.4
第16講以太網(wǎng)鏈路聚合 本講將討論兩個方面的問題,一是aggregateport(聚合端口),aggregateport可以將 多個端口通過聚合,擴(kuò)展鏈路帶寬,提供更高的連接可靠性,aggregateport屬于鏈路聚合 的手工配置方式。另一個是lacp,通過lacp可實(shí)現(xiàn)端口的動態(tài)聚合。 16.1aggregateport 實(shí)現(xiàn)鏈路聚合可以通過兩種方式,一是手工配置,這就是本節(jié)講述的aggregate-port, 另一種是通過lacp協(xié)議動態(tài)實(shí)現(xiàn)。 16.1.1aggregateport的概念 聚合端口(aggregate-port,簡稱ap)是指把交換機(jī)多個特性相同的端口物理連接并 綁定為一個邏輯端口,將多條鏈路聚合成一條邏輯鏈路。 通過聚合端口可以在各端口上負(fù)載分擔(dān),增大鏈路帶寬,解決交換網(wǎng)絡(luò)中因帶寬引起的 網(wǎng)絡(luò)瓶頸問題。多條物理鏈
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職位:鐵路工程標(biāo)準(zhǔn)員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林