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1 網絡分層體系的功能分工關系分析
計算機網絡通信是指計算機網絡中各聯網計算機之間的通信,根據“網絡”的基本概念,網絡通信應要求所有聯網計算機之間都能互相通信,也即所有計算機相互間都具有可進行通信聯系的可達通路。這是構成計算機網絡系統和實現各種計算機網絡系統功能的基礎。
根據這一要求,計算機網絡系統的拓撲結構可以分為三種基本類型:①全聯通型網絡。②交換型網絡。③類型稱為廣播型網絡,它又可分為:a尋址問題。b訪問沖突問題。
2 網絡通信體系分層的基本分析
2.1 網絡通信中的點-點通信與端-端通信概念。當我們想在兩臺相鄰計算機間通過某種直達通信線路實現點-點通信時,當然要在兩臺計算機上設計相應的通信軟件。這種通信軟件除了在各自操作系統管理下接口外,還應有兩個接口界面,即向上面向用戶應用的界面與向下面向通信線路的界面。因此通信軟件的設計自然將考慮劃分兩個相對獨立的模塊,以分別向上處理與用戶接口的通信應用請求和服務及向下處理與通信線路接口的收發數據,從而形成用戶服務層US和通信服務層CS兩個基本層次體系。
2.2 端-端通信中網絡服務層的引入。端-端通信線路,既然是把若干點-點相鄰結點間的通信線路通過中間結點鏈接起來而形成的,要實現正確可靠的端-端通信,除依靠各自相鄰結點間點-點通信聯接的正確可靠以外,是指發送端結點與接收端結點間預先進行通信聯系的過程,通常由發送端發送一個帶目標端結點地址的聯系控制報文,經網絡中各路由結點到目標端結點,目標端結點在一定條件下回答一個同意通信聯系的報文給發送端,從而建立了雙方的聯系。
2.3 OSI標準七層模型層次劃分的結構分析。根據上述對網絡通信分層體系三個基本層次的劃分,在網絡系統和網絡技術的發展過程中,各基本層次又進一步被細分為更多的層次,形成了現在網絡通信體系的OSI標準七層參考模型。雖然現在許多流行的實際網絡系統的網絡通信體系結構并不一定完全符合OSI這種七層標準模式,如有的分五層,有的分六層等,但ISO(InternationalStandard Organization)的OSI分層模型畢竟是在國際范圍綜合了各種網絡通信體系結構的經驗而形成的,并為大多數計算機和網絡廠家、公司所表態支持,所以我們仍以OSI七層模型為參考,分析網絡分層體系各層的基本功能分工關系,并著重于分析各層基本功能的區別。①通信服務層劃分為物理層與數據鏈路層。通信服務層的基本功能是實現相鄰計算機結點之間的點-點通信。②網絡服務層劃分為網絡層、傳輸層與會晤層,網絡服務層的引入是用以實現網絡中不相鄰結點間的端-端鏈路通信。③用戶服務層劃分為應用層與表示層網絡通信分層體系的高層(即用戶服務層)的功能主要是用以處理網絡用戶接口的應用請求和服務。它支持網絡中任意兩個端用戶應用進程之間通過端-端通信鏈路實現端用戶應用數據的正確、可靠傳輸。
2.4 網絡通信體系的樹形層次結構分析。網絡通信體系的低層(即通信服務層),是一個面向通信的層次。實際的通信系統環境,可能是由各種性質很不相同的通信信道或通信子系統組成。例如各種高速的同軸電纜、光纖遠程的電話交換網、公共數據網以及各種微波無線通信系統、衛星通信系統等。網絡系統要增強系統低層的可聯性和開放性,應該從通信體系結構的設計上盡可能支持這些不同的通信信道和通信系統。因此,無論是OSI網絡體系結構的國際標準還是各種現代流行的具體網絡通信體系結構,都已不只是單一地支持一種線路、一種協議,而是能支持多種線路、多種協議。并且同一種數據鏈路還可支持多種不同物理線路,而多種數據鏈路則由唯一的網絡層管理,也即網絡中不同通信介質、通信方式構成的各種點-點線路通過網絡層。
統一路由選擇而形成端-端鏈路。所以網絡通信體系的低層結構是一種向下的樹形層次結構,網絡通信體系結構從開始單一層次的體系結構到現代樹形層次的體系結構的發展,是網絡系統總體結構開放性發展的必然結果,這是現代網絡通信體系結構的重要持征。低層的樹形結構使網絡系統可以方便地使用和實現各種不同的通信系統互聯。從而可以進行靈活的系統拓撲配置,也自然解決了LAN與WAN的結合,提高了網絡系統對應互聯環境的開放性。高層樹形結構,使網絡系統提供多種豐富的應用服務功能以適應多種應用需求,提高了網絡系統對于應用環境的開放性。
2.5 子層問題網絡通信體系結構作為網絡通信的一種共同遵循的通信方法和規程,一方面要有相對的穩定性以利于網絡工程的建設;另一方面也要有可發展的靈活性以適應網絡技術、網絡系統結構的不斷發展和變化。
3 網絡分層體系的垂直接口關系分析
3.1 網絡分層通信過程、原理及特點。分層體系結構不僅在網絡系統中應用,在許多軟件或硬件系統中也常使用,計算機網絡系統中網絡通信分層體系結構的分層,則是圍繞網絡中計算機之間通信的要求和目標而劃分的。
3.2 層間服務與層功能的關系。OSI文本中對每一層應完成的功能及向它相鄰上一層提供的服務都分別列了不少條文。各層的功能如上一章我們所討論的那樣都有一些不同的內容,但也有不少相同的內容,功能與提供服務的內容也有許多相似之處。
3.3 網絡分層體系中的鏈路通信與拓撲結構分析方法。服務訪問點SAP的概念服務訪問點SAP(Service Access Point)是OSI網絡通信分層體系結構中層間接口的一種抽象描述。它定義(n)-SAP為:“n層實體向n+1層實體提供服務的地點”。可見服務訪問點的概念也是建立在層間服務關系的基礎之上的。(n)-SAP也可直接理解為n層向n+1層提供服務,或n+1層使用n層服務所通過的n與n+1層邊界上的接口。
3.3.1 由服務訪問點構成的分層通信鏈路與拓撲結構。我們在討論網絡系統中點-點通信與端-端通信概念時曾指出,點-點通信是相鄰結點間的線路通信,而端-端通信則是不相鄰結點間通過中間結點構成的鏈路通信。這個鏈路是在網絡系統拓撲結構圖上看到的鏈路,是以計算機為結點,以計算機之間的物理信道為線而串起來的。現在我們將在網絡分層體系和網絡分層通信這個層次內討論通信鏈路與拓撲結構。它涉及計算機內部層間通信的結構,可以看成是網絡系統拓撲結構與鏈路通信概念的延伸與擴張。
3.3.2 多鏈路拓撲結構中的多路復用。上面討論的網絡分層體系拓撲結構是假定計算機中只有單用戶、單應用及單一線路聯接的情況,所以是一條單一的線形鏈結構。在實際網絡分層體系中,如前面指出,高層可能是多用戶、多應用,低層可能是多種線路聯接的情況。這種情況下,網絡分層體系的拓撲結構將是多鏈路多路復用的復雜結構,它不僅與系統配置、系統拓撲結構有關,也與具體所用網絡通信體系結構以至系統的應用環境等有關。
3.3.3 網絡分層體系中的編址、尋址問題。在網絡通信分層體系拓撲結構中,只要有鏈路的分支出現,就意味著數據單元向前傳送時可能有多條鏈路可供選擇,而選擇鏈路實際上就是選擇它的端口SAP,所以網絡分層通信中的選址問題實質上就是對層間接口上多個SAP的選擇。當(n)-SAP多于一個時,每個SAP應給出在這一層內可以唯一識別的標識,SAP的這種標識就是SAP的地址,對SAP標識的安排就是編址。OSI定義(n)地址就是(n)-SAP地址,是指出在哪里能找到(n)-SAP的標識符。OSI對(n)-地址和(n)SAP地址的這種定義也說明,在網絡分層通信中關于地址的概念對各層都具有通用性。這也意味著每一層都可能有多個SAP的編址、尋址問題;只是由于各層基本功能的差別,各層SAP地址的具體含義也可能有很大差別,編址、尋址問題也需作具體分析。尋址方式,原則上應由發送端的高層用戶在請求網絡訪問服務時,把需要與之通信的目標端用戶的有關地址信息,以明顯(如結點名、目標用戶名等)或隱含(系統根據用戶訪問目標分配)方式在請求網絡服務時交下來;然后,各層網絡軟件分別根據本層分配的尋址功能,按一定協議規定的格式,把本層需處理的尋址信息裝配到本層頭(協議控制信息PCl)中;接收端的對應層根據這一地址信息尋址,并分配應送的SAP和鏈路。
參考文獻:
【關鍵詞】Java 多線程技術 網絡通信系統 線程
Java是一種適合分布計算的高級程序語言,融合了多線程機制是其最明顯的特征。Java可以利用網絡程序包,很好的實現各種模式網絡通信。為了更好地研究Java多線程技術在網絡通信方面的應用,本文首先從Java多線程的概念入手,分析了Java多線程技術的應用于網絡通信的工作原理,并對基于TCP協議的服務器通信的Java多線程技術應用技術進行了實例分析。
1 Java多線程技術的概念
說到Java多線程技術,我們必須對多線程有一個深刻的認識,所謂多線程,它是指程序運行的一種機制,這類機制中程序可以在同一時間執行多個指令流,這些指令彼此之間相互獨立,因此可以把他們中任何一個指令都可以看為一個單獨的線程。與此同時,這些線程也可以叫做輕量級進程,它與進程之間有相同之處,也有不同之處,相同的是它和進程都是由操作系統來進行調度,獨立執行控制的。不同的是進程具有自己獨立的存儲空間,而線程卻沒有,所有線程都是共用一個存儲空間。
正是因為線程具備多線程共享一個存儲空間,將它應用于網絡通信當中就會讓網絡通信操作起來更為簡單。因為在網絡通信中如果并發執行各個指令,就能實現在同一時間實現執行多個通信指令,讓網絡通信更為快捷和簡單。因此,為了在網絡通信中實現多線程,我們將多線程技術包含在Java的程序語言當中。同時,充分利用好Java多線程技術中編程接口,我們可以更快更準的設計出能夠支持多線程的程序,這樣一來不僅降低了程序的設計難度的情況下,還能有效實現了網絡通信的工作效率的提高。
2 網絡通信中Java多線程技術中線程的工作原理
由于Java多線程中各個線程是并發的,因此這些線程相互之間單獨且互不依賴的,相反這些線程之間存在著競爭關系,它們互不相讓,共同競爭著CUP資源和存儲空間,甚至還會發生還阻斷其他的線程共享CPU資源和存儲空間的異步訪問情況,這就是線程之間的相互牽制。比如,在網絡通信的多線程實際應用過程當中,多線程不僅需要同步進行通問,且多個線程互相之間的也可以牽制,限制其他通問。
在具體的網絡通信過程中,多線程的工作步驟如下:首先我們必須讓一個線程執行符合條件的指令,只有當條件滿足的時候方可讓線程二執行,然后,當其中線程二執行完指令后,馬上通知條件線程繼續執行條件指令,當條件滿足又讓其他線程再次執行,如此不停循環往復讓多個線程不停的執行下去,從而讓眾多的網絡通信不停的運轉下去。
3 基于TCP協議的服務器通信的Java多線程技術實例分析
在過去,服務器只能和一個客戶端進行自由通信,具有極大的不便性。這是因為在過去,由于技術的限制,服務器的端口一旦打開,便只能建立一次的通信,只有等服務器端口關閉并重新打開后才能進行新的通信。而現如今,在網絡通信中,我們利用了Java多線程技術,可以很好的實現服務器與多個客戶之間同時自由通信,這是因為,Java多線程技術可以在多個客戶端和服務器端口之間建立起虛擬線路,在互不影響的情況下,讓這樣的自由通信不停的重復運行下去。
在這種實現了多客戶端和服務器端口實現自由通信的Java多線程網絡,我們稱之為基于TCP協議的服務器通信,它主要以物理層、傳輸層以及網絡層為核心。同時,在這樣的服務器通信當中,網絡間的應用程序往往能夠對TCP 協議的編程界面進行直接操作。當客戶講請求服務發送給服務器,就會得到服務器的響應。
4 Java多線程技術在網絡通信中應用的意義
隨著科學技術的發展,網絡通信業必須發展自身,為客戶提供快而準的網絡通信服務是未來網絡通信發展的必然趨勢,而Java多線程的技術應用于網絡通信當中,能有效的降低通信成本,且保證了網絡通信的效率。這是時代進步的一大體現,也是未來網絡通信發展的必然趨勢。未來,我們必須更好完善Java多線程技術,讓其更好的應用于網絡通信當中,應用于我們的工作生活當中。
5 Java專業基礎課對專業方向定位的指導性作用
Java作為作為高職軟件技術專業的專業基礎課,其以一種計算機高級語言的形式為我們網絡通信提供了極大了便捷,當今是信息化時代,專業基礎課都是為了滿足社會發展的需要而服務的,符合社會的發展需求。我們不難發現,Java專業基礎課的學習對專業方向定位延伸作用、引導作用以及案例作用,在專業基礎課的引導下,必然帶動社會信息化發展更加的完善。
6 結束語
在信息化高度發達的今天,為客戶提供快而準的服務是每個行業發展的必然趨勢,網絡通信與我們每個人都有著密切關系,可想而知它在我們生活工作當中的重要性之大。為了更好讓學習多線程技術的知識,我們非常有必要Java多線程技術有一個深刻的認識,認識其對于網絡通信的重要性。未來,我們還將更好的晚上Java多線程技術,讓其更好的為我們未來的工作生活服務,加快計算機信息化的發展。
參考文獻
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引言
隨著無線通信網絡的使用頻率逐年遞增,對網絡通信業務的需求已經從原有的低質量的通話到現有的網絡多媒體服務轉變,未來隨著網絡帶寬的增加可以實現超網絡的使用以及高速高頻傳輸。而現實的網絡通信業務會隨著業務量的增加,使用速度變慢,根據相關的信道容量方程式,在一條的光頻譜上,完整的信道容量取決于信道兼容區的大小、信息占用頻段的多少以及標注信道的碼數,因此網絡通信的使用頻率直接影響網絡通信服務質量。常規網絡通信設計模式中需要進行信道調制、編碼解放、編碼速率設置以及發射功率設置等,為了保證使用中在擁擠的信道當中不會出現中斷或者是信號跳頻,必須犧牲掉一部分波長來保證通信的質量以及安全性和可靠性[1]。因此鏈路自適應傳輸系統就此誕生。本文以網絡通信中鏈路自適應傳輸系統設計為題目,對鏈路自適應傳輸系統進行深入的研究。
一、鏈路自適應的概念
鏈路自適應傳輸系統設計初衷是針對物理層的傳輸數據進行一定有效調整,但是鏈路自適應傳輸系統的使用不僅僅限于物理層傳輸層,而需要對整個網絡通信中的各個層次進行一定的緊密連接。鏈路自適應傳輸系統需要物理層為其提供調制編碼、傳輸信道和發射頻率等數據信息,需要鏈路層為其提供一段穩定的波段,這樣可以方便在發射頻率改變時對接收裝置進行有效的調整,這樣可以更好的完成協作任務。此外,在無線通信中由于用戶使用的終端的位置改變造成實際連接的變化,因此鏈路自適應傳輸系統需要對網絡層的其他信道進行一定的預留,這樣可以保證在實際信道轉化過程中的穩定性[2-3]。
二、鏈路自適應傳輸系統的關鍵技術
調制方式對鏈路自適應傳輸系統的實際應用起到至關重要的作用。每一種調制方式都具有不同的使用傳輸效率,在相同的誤碼率的情況下不同的調制方式的傳輸功率也是不同的。鏈路自適應傳輸系統的調制可以根據信道的寬度、波段和使用頻率進行有效選擇,通過時差、波段差、空間差,把已給的信道劃分多個使用區域,并且可以根據實際的使用情況進行調試,可以對不同的區域進行比特劃分,進而會出現多種的調制方式。
2.1鏈路自適應傳輸系統差錯控制技術
鏈路自適應傳輸系統差錯控制技術主要分為信道糾錯以及信息自動申請發送技術。信道中的編碼區是保證鏈路自適應傳輸系統能夠進行穩定傳輸的關鍵,但是由于譯碼器使用和編程及其復雜,因此使用特定的硬件設施進行實現比較簡單,但信道的出現擁擠時或者傳輸信道被占用時,有效數據會多次的從復傳送,致使傳輸效率下降[4-5]。
2.2鏈路自適應傳輸系統的編碼調制技術
表1為鏈路自適應傳輸系統設計的區間傳輸編碼調制。通過表1可以很清晰看出在惡劣信道環境中的信道傳輸區域的比特量。在公式中:BERd是鏈路自適應傳輸系統的誤碼率,BER為常數,BPSd是鏈路自適應傳輸系統的傳輸效率,y是接收信道的噪音比率。
三、結束語
本文為以網絡通信中鏈路自適應傳輸系統設計為題目進行了深入的研究,希望能夠為鏈路自適應傳輸系統在實際的應用中提供理論依據。
參考文獻
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二、對EPON網絡通信技術的特征及內涵的研究
2.1EPON網絡通信技術內涵及概念
太網無源光網絡是一種利用點到多點的結構的單纖數據雙向的傳輸光纖的通信技術。EPON網絡通信技術起始于上世紀60年代,經過十多年來的發展,如今它已經發展到了大規模的商用階段。EPON網絡通信系統的設備有以下的三個部分組成:中部間光設備、用戶側設備、線路側設備。EPON網絡通信技術具有下面幾個特征:首先,它在數據流和物理結構方面都實現了點到多點的突越;然后,它在光產生的過程中使用到了無源分光器;最后,它采用了WDM(波分復用)技術實現了單纖的雙向傳輸達到約21公里,在OXU側可以通過光分路器傳送給很多用戶。這樣一來,他就能大大的降低主干的光纖和OLT的成本。
2.2EPON網絡通信技術的基礎
EPON網絡通信技術是根據無源光網絡(PON)和太網(Ethernet)技術的結合而發展來的。無源光網絡已經產生很久了,它的特點就是對網絡協議有透明性和節約光纖資源。伴隨著IP業務的不斷上升,簡便實用并且價格低廉的太網技術在幾十年的發展中已經幾乎統治整個局域網。也被證實是數據包最佳載體。
2.3EPON網絡通信技術的接入系統
EPON網絡通信技術的接入系統是一種具有高效的通信技術的系統。它具有下面幾個方面的特點:第一點,EPON網絡通信技術的用戶和局端之間只有光分路器和光纖,不需要租用機房,不需要配備電源,不需要維護人員來維修。因此就可以大大的節省運營和建設的維護資金。第二個,EPON網絡通信技術所利用的太網傳輸格式也是用戶局域網絡的先進技術,使得復雜傳輸協議的轉換消耗的成本得到降低。第三點,EPON網絡通信技術利用了單纖波分的復用技術,這樣一來,他只需要一個CLT和一根主干光纖就可以實現傳輸。第四點,EPON網絡通信技術的上行和下行速率都達到了上千兆,針對不同的用戶,下行也運用了加密廣播傳輸的手段來共享寬帶,上行則運用了時分復用來共享寬帶。
三、關于EPON網絡通信技術的技術應用和組網結構的分析
第一個是EPON中的單電源輻射網絡結構。第二個是EPON鏈形網絡,它的結構和單電源輻射網絡很相似,它通過在配電子站上布設OLT,然后通過OLT的其中一個POS接口連接多個POS,POS可以放置在每一個分段的開關處,每一個OXL可以放置在FTI或者其他的箱體中。EPON單電源的輻射網絡結構可以運用單線路的電源來供電,它的接線十分簡單,建設投資也比較少,但設備和線路出現故障需要檢修時,用戶停電的范圍比較大。系統的供電可靠性相對比較差。EPON單電源的輻射網絡結構方式主導了現在的農村電網。第三個是EPON雙T組網網絡結構,EPON雙T組網網絡結構和雙電源的雙T網絡結構也很類似,把OLT布放在兩個配電子站上,相當于手拉手的網絡結構來說,它的OLT光方向是大致相同的。設備的布放位置也相同。配電自動化在智能電網建設中扮演著重要角色,能否使配電自動化的系統功能得到實現,關鍵就在于信息傳輸的平臺通信系統。
1網絡流量分析的內容
網絡通信流量分析的目的是了解網絡工況,及早發現可能存在的數據流量問題和應對措施。需明確的是,計算機網絡通信的核心作用是傳輸數據,而網絡流量的分析就是采集和分析計算機網絡中傳輸的海量數據流,網絡數據流的分析從計算機及傳輸相關的物理硬件底層的數據流到應用層的數據流分析,也稱為網絡通信協議分析。網絡管理人員若想了解和管控好一個網絡,其最重要的就是對網絡的了解,所謂知己知彼,包括并不限于了解網絡的拓撲結構、配置參數和設備類型等,但要保證網絡通信的服務質量,這樣的認知是還是遠遠不夠。對網絡通信流量的分析能使網管更深入地了解計算機網絡,包括計算機網絡運行規律、網絡運行模式和用戶的上網行為。
2網絡異常的行為
計算機網絡異常的發現是建立在充分認知和網絡閥值為基礎的,一旦網絡流量突破了網管人員預設的網絡流量閥值,就需要通過發現、詢因、流控等技術手段,以防止網絡流量的無限暴增,進而能為網絡通信保持一定的高性能運行提供重要的保障。通常的網絡異常情況如下:(1)網絡運行異常:網絡中流量的異常,包括資源利用率、數據包數的異常。(2)網絡應用異常:進程連接數量、用戶應用響應、應用程序流量的異常,都能通過長期的主動分析來及時預警和發現。(3)用戶的異常上網行為:異常的上網行為也有鮮明的流量特征,如被蠕蟲病毒感染、不知情的情況下安裝了后門程序等,長期的數據流量分析能及時發現上網用戶的這些異常網絡行為,如何及時發現網絡用戶的異常上網行為是解決其影響網絡正常高效運行的關鍵。
二建立機器學習的計算機網絡通信流量分析
模型計算機網絡流量的突變性、弱耦合性和影響的非線性等特性,對傳統計算機網絡通信理論提出了新的挑戰,導致對網絡流量和協議概率分布的準確建模變得異常困難。
1模型擬解決的問題
針對計算機網絡通信流量分析的特點,提出了一個基于機器學習的計算機網絡通信的流量分析概念模型。提出該模型的真正目的在于:最大限度地利用獲得的流量數據和網管人員的監測信息,自動完成流量分析的各個任務,自適應各種上層應用及對網絡的性能優化。同時,模型通過計算機主動學習,指導主動式監測的進行。從通信流量分析的具體任務而言,如果已經較好地獲得了數據流量的概率分布特性,有兩個基本的問題:(1)正常情況,計算機監控程序能否利用已得到的概率統計特性來預測可能發生未知的數據流量情況;(2)數據流量的特性突變之時,計算機監控程序能否快速、有效地發現這種流量突變。這分別對應于網絡數據流量預測和異常網絡數據流量檢測,可以通過具有自學習能力的計算機程序自動實現上述預測和檢測。
2機器學習的概念
模型所謂機器學習的本質是計算機程序的性能隨著經驗的累積能自我完善。恰當選擇計算機的機器學習算法,可最大限度地使用上述經驗和監測信息,從而完成流量分析各任務的自動化處理,并根據應用環境對網絡的性能進行優化。為此,機器算法是處理上述問題的理想選擇。首先給出基于機器學習的網絡流量分析模型,接著從機器學習的角度,闡明基于改進Boosting的機器學習算法。機器學習的本質是將人類的經驗積累和長期的監測到的統計數據通過計算機程序以自動提高其性能,根據計算機通信網絡分析的一般流程,提出機器學習模型。此類模型利用網絡監測算法測量獲得的流量數據,然后利用機器學習的方法,自動完成流量分析的各項作業任務,支持各種上層應用對網絡的性能優化。當網絡管理人的監督信息可以獲得的時候,該數據信息可以作為機器學習算法的儲備和先驗知識,結合人類的智慧以進一步提高算法的性能,如此往復,循環提升,不斷提高系統的數據流量分智能。
3改進Boosting算法
改進Boosting算法是一類使得學習算法的性能得以提高的學習策略。基于Boosting的學習算法的思路:找到許多簡單粗略的判斷準則要比找到一條非常準確的準則容易得多。通過不斷調用這種算法,每次用訓練樣本的不同子集對它進行訓練,循環多次后,這些準則就會結合成一條基本學習規則。
三網融合是指計算機系統通信、電信、有線電視的有機融合,以建立高效化、完善化通信網絡為根本目標,滿足社會發展基本需求。三網融合有著極高的技術實踐應用需求,在實踐中所有網絡層需實現有效連通。所謂三網融合,也可稱其是三網合一,即計算機系統通信、電信、有線電視相互間有效兼容、滲透等,最終整合成信息通信統一網絡,以互聯網為核心,打破傳統電信寬帶運營壟斷、廣電內容輸送的局面,明確互相準入機制,廣電單位可經營增值的電信業務等,有線網絡可提供互聯網的接入業務,電信業可參與廣電節目的生產制作、傳輸或者傳播新聞節目內容,提供相應服務等。三網融合在基本概念上有著不同的角度及層次,涉及到網絡、終端、行業、業務、技術等的有效融合。三網融合,其體系內的技術類型相對較多,軟件技術、數字技術、光通信科學技術、TCP/IP屬于較為常見的幾種類型。一是軟件技術,它可支持每個用戶的現實需求,為其提供針對支持的一項技術;二是數字技術,它可實現語音的傳輸及交換、圖像和數據等信息的編碼處理;三是光通信科學技術,此項技術呈現著極速發展趨勢,其在一定程度上為三網融合各項業務提供相應帶寬服務,傳輸質量相對較高,更可為三網有效融合提供優質系統平臺;四是TCP/IP科學技術,也被稱之為互聯網的通信協議科學技術,對三網融合實現快速發展起到基礎保障作用。
2 網絡通信科學技術發展現狀
網絡通信科學技術在社會眾多領域中表現均十分優異,備受人們認可及廣泛應用,其應用前景十分廣闊。網絡通信科學技術有明確的特點,單從系統層面來分析,其是以網絡為基本形式,由若干鏈路和單個結點構成;其中,單個結點往往是由基于集成電路載體所實現的通信功能基本物理構成,如路由器、結點交換裝置等;通信鏈路則是以光電技術為基礎,將其有效應用到計算機信息網絡當中。相關學者曾闡述,微電子科學技術屬于驅動信息化革命的基礎,微電子的芯片被廣泛應用后,其計算功能可結合摩爾定理實施有效的計算分析,運算速度每18 個月便可提高大約一倍左右,故在發展增速層面,此項技術發展速度較快一些。從網絡通信科學技術內在特點層面分析,網絡通信科學技術向著移動化、自動化方向轉變著,并可以提供多樣化延伸服務,以自動化形式實現信息高速處理,以移動系統終端為基本載體,賦予系統以移動通信和移動網絡各項功能,充分滿足移動概念之下網絡需求,堅持以實際需求為基本動力,有效提升網絡運營商們技術對接的能力。例如:移動WLAN是移動網絡技術發展的典型案例,其屬于網絡通信科學技術實現網絡化發展重要標志,需要著重從網絡結構、特點、支撐技術等層面分析網絡通信科學技術總體發展情況。
3 三網融合的特點和趨勢分析
3.1 在融合化層面
網絡通信科技的一大發展趨勢即為融合化。從三網融合視角來分析,國內現階段的計算機系統網絡、電信網絡、有線電視系統網絡等都是基于自身核心技術得以持續發展的,而后向著融合化網絡方向積極轉變,三種網絡借助各自數據信息平臺為廣大用戶提供著多媒體化信息服務,不可由單一網絡替代,三網融合則會成為三種基礎性網絡今后發展方向。在技術應用層面上,三種不同網絡技術有著相似特征,技術融合才可能實現,如軟件技術、接入技術、數字技術等。三網的自身業務基礎相對堅實,在社會發展進程中,網絡發展和技術進步都具備業務攜帶功能,故網絡并非恒定不變而是有著較大可變性,它們需要和市場、業務發展需求相結合。各個網絡結構不同,可適應于所傳送的不同業務信號。如電話屬于傳統電信網絡業務,但伴隨數據業務持續發展,網絡數據業務逐漸超越了電話業務,在今后的發展進程中,電話業務地位會逐漸被數據信息層面業務所替代。故網絡業務應當逐步以數據信息業務為基本發展方向實現有效融合,網絡逐漸向著IP業務分組網絡形式發展。網絡通信科技向著融合化方向發展,往往不單單依靠著技術特征的相似性,需要側重于不同市場需求層面,多種業務在向網絡中的相同用戶提供等同或者不同業務期間,技術融合即可實現。
3.2 在智能化層面
網絡通信科技現已被廣泛應用在如媒體、教育、金融、工業等眾多行業當中,這些行業都以網絡通信科技作為基本的技術支撐,并形成和行業相對接的網絡通信科學技術業務,為人們日常生活提供便利條件,確保全新交易方式能夠實現。大部分網絡通信科技的有效運用,均凸顯出智能化這一特征。例如,在早期,國內的移動通信以4G技術為主,但通信業現已逐步實現5G體系結構重大變革和發展;體系的變革形式屬于新一代的移動無線通信系統基本發展方向,不僅具備超密集式組網和可編程等特點,且具備十分突出的智能化優勢,可以感知到網絡環境和用戶們的業務需求,可為用戶們提供更加優質的服務體驗。對此,業內普遍認為,在世界范圍內,5G是面向信息化社會需求的移動無線通信系統,其有著高可靠性及低延遲等優勢,憑借連續廣域化覆蓋形式有效滿足于大連續低功耗等目標需求。在場景應用方面,其可滿足于超高速、移動式、物物通信、實時化連接和大規模化人群應用等各種場景,可實現資源的優化配置,為用戶們提供豐富的通信體驗,這也屬于網絡通信技術現階段智能化發展的重要表現。今后,網絡通信科技會持續向著智能化方向邁進,開發應用智能化空間較為廣闊。
3.3 在兼容化層面
如何基于核心科技節約成本、有效利用信息資源,增強各種技術針對不同的系統終端的適應性等,均屬于網絡通信科技今后發展進程中所必須考慮的重點問題。隨著云應用各項新型業務崛起與發展,智能化終端逐步普及,今后網絡通信業務盈利將持續增加,為計算機系統網絡穩健發展提供基礎保證,故各類技術需要適用于市場需求變化、系統網絡特性和硬件變化等,需要滿足多方應用和發展需求。例如運營商的綠色節能需求、用戶們的需求等,故今后為促使生產效率持續提升,網絡通信科技將向著兼容化的方向持續發展,維持系統穩定可靠的運行狀態,開發者需注重提升網絡裝置和技術的靈活度,開發更具安全性、綠色化網絡科學技術,基于計算機系統網絡通信科學技術,實現業務升級。
3.4 在安全化層面
中圖分類號:TP39
自上個世紀八十年代起,科研工作者就開始著手研究計算機網絡通信的相關技術,伴隨著計算機網絡應用領域的逐漸擴大,計算機網絡通信技術也在不斷完善發展。今天,計算機網絡通信技術已廣泛應用于我們的生活,慢慢成為了人類生活必不可少的一部分。
1 計算機網絡通信概況
所謂計算機網絡通信,就是以計算機為信息接收終端,以網絡技術作為載體的一種通信方式。要想實現通暢的計算機網絡通信,前提是要進行網絡建設,網絡建設是推動計算機的普及應用并實現社會經濟發展的根本舉措。現在的計算機通信主要涉及兩大領域,分別是衛星通信和光纖通信。目前情況下的我國,所采用的主要是以光纖通信為主的計算機網絡通信,光纖技術的使用能使多臺計算機進行資源共享以及信息的交流。目前,隨著科技的發展,光纖網絡技術越來越成熟,它的傳輸速率很高,可以達到100Mbps,而且他在可靠性等方面也是較為出色。不同于光纖通信,衛星通信更為先進,不過他主要使用于遙感、軍事、偏遠地區等方面。總的說來,隨著通信成本及通信方式的變化,計算機網絡通信的物質載體也會相應變化。
2 計算機網絡通信存在的安全隱患
2.1 硬件組件
設計不當是信息系統最常出現的安全隱患,這些隱患問題大都屬于物理安全隱患問題。這種問題出現頻率很高,通常,一方面可以通過強化管理,以人工手段來彌補,另一方面可以在選購硬件或自制硬件時盡可能地避免這一類的隱患問題出現。往往,軟件程序手段彌補效果不大,不會加以采用。
2.2 軟件組件
操作平臺、應用平臺和應用業務三類軟件是軟件組件的三大類別,其中,操作平臺軟件處于最基礎的位置,應用平臺軟件主要是提供一個平臺以保證組件運行,屬于中間層次,而應用業務軟件則是直接與用戶發生關系,處于一個頂層位置。設計和軟件工程等方面常常是軟件組件安全隱患的源頭,可能設計過程中某個小小的失誤就會造成重大安全隱患,下面列出幾種情況,第一,軟件設計中的多余功能設計會導致軟件的安全可靠程度大大降低。第二,軟件設計中的模塊化設計若不根據信息系統安全等級要求而定則會導致軟件的安全級別不過關等問題。第三,一旦軟件工程中,內部系統邏輯發生混亂,就會使軟件成為垃圾軟件,垃圾軟件安全性等方面過低,不能投入使用。第四,軟件設計時,甚至一個小小的疏忽就會造成軟件安全漏洞。
2.3 計算機網絡和通信協議
在當今的計算機網絡通信協議中,局域網和專用計算機網絡的通信協議不能直接與異構計算機網絡連接和通信,具有相對封閉性。這樣的“封閉”計算機網絡本身基于兩個原因比開放式的因特網的安全特性好,第一,計算機網絡體系的相對封閉性,能夠使外部計算機網絡攻入系統的可能性大大降低,不過仍然在協議基礎上的搭線方面及信息的電磁泄露等方面存在問題。第二,是專用計算機網絡自身具有較為完善的安全機制它在身份鑒別、權限訪問與分割等方面較為成熟。
3 關于計算機網絡通信的發展研究
3.1 風險應對措施
現如今,隨著計算機網絡技術的越來越發達,各種非法入侵行為也越來越多樣化,為實現對這些非法行為的監控與追蹤,就必須在在計算機網絡通信系統中設置相關安全防護舉措,建立起一個強大的安全防護系統,只有這樣,才能促進計算機網絡通信技術的發展。安全防護系統的建立,不可能只依靠單一的防衛措施,而是要把多種不同的安全措施聯合并用,組織起一個完善的應對系統才能最大程度解決非法入侵行為。
(1)身份鑒別
所謂身份鑒別,就是在進入網絡系統不同權限級別時,采用密碼或口令的形式登錄或者是鑒別,一旦口令或密碼輸入不正確,就表明對方是無權進入該級別的用戶,在限制其進入訪問地址時,可以采取終止進程或屏蔽相關內容的措施,叢而實現網絡分級機制的效果。
(2)網絡授權
所謂網絡授權,就是通過網絡管理發放訪問許可證書至終端或終端用戶,以訪問控制的方式對網絡及其資源進行保護,以保證授權用戶順利進入網絡獲得資源并防止非授權用戶進入竊取資源。
(3)數據保護
所謂數據保護,就是通過TCPIP后六層協議及UDP的四層協議對數據進行加密,當數據完成加密工作后,數據包的訪問與發送會具有指向性,這樣,在整個網絡操作過程中,數據包的保密性會大大增加,就算發生數據被截獲的情況,也會因所在協議層不同形成對應不同的加密機制,這樣一來,密碼系統將變得牢不可破。
3.2 計算機網絡通信的發展方向
目前,通信網的演變朝著智能化、寬帶化、個人化和綜合化的方向發展,并且對于寬帶、窄帶、恒定速率和可變速率等業務能起到促進作用。現如今,有線電視網、計算機網、電信網是我國三大規模較大的網絡,他們都有自身鮮明的特點。
未來,要使計算機網絡通信技術實現質一般的飛躍,就必須進行“三網融合”,“三網融合”指三種網絡技術上的相互融合,網絡層上的互通以及應用層使用協議上的一致相同,并非單純的物理上的兼并。“三網融合”能使資源最大化共享,國際電信聯盟為促進“三網融合”,提出了GII(全球信息基礎結構)的概念,它提出的目標是充分利用三網資源,構建一個可以滿足用戶多種需求、多種享受的高效網絡。不過,盡管三網融合后聯系眾多,但它們各自的運行管理并不一致進行,以后,它們將在全球信息基礎結構的概念下,融合發展。
4 結語
計算機網絡通信是時展的衍生物,隨著時代的變遷和信息技術的不斷完善,必定會產生全新的內涵。縱觀計算機網絡通信的發展歷史,它的每一次革新都促進了人類社會文明的進步,相信未來,它能為我們生活提供方方面面的便捷。
參考文獻:
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2計算機網絡通信的發展
計算機網絡通信是隨著計算機的發展,而興起的一門技術,在計算機出現的早期,受到計算機體積和性能的限制,計算機的數量比較少,當時的計算機只能執行一些簡單的計算任務,因此人們并沒有想到把計算機連接起來,使不同計算機之間能夠進行數據交流,隨著晶體管和集成電路的使用,計算機的體積得到了大幅的減小,而性能得到了很大的提升,其存儲的空間也不斷增加,當時不同計算機之間的數據交換,只有通過軟盤來進行,但是軟盤的存儲空間很小,通常只有1.44MB,現在看來這樣的空間連一首歌曲都裝不下,但是在當時的背景下,計算機中大多是文本類的文件,基于DOS操作系統的軟件也比較小,因此軟盤能夠完成存儲介質的職能,但是對于遠距離計算機之間的數據交流,就很難用軟盤等存儲介質來進行,網絡通信正是在這種背景下產生的。
3計算機網絡服務體系搭建
3.1計算機網絡體系的結構
目前的計算機網絡體系中,主要采用上世紀80年代提出的七層結構標準,這也是目前的國際標準,主要包括物理層、鏈路層、網絡層、傳輸層、會話層、表示層和應用層,其中應用層是最貼近用戶的,提供一些基本的網絡應用和網絡服務,如用戶使用的一些網絡軟件,觀看一些視頻網站中的內容,都是通過應用層來實現的,因此一個良好的應用層,應該具有足夠的帶寬,同時保證數據的安全傳輸,目前應用層的服務模式主要有兩種,第一種是傳統的服務器和客戶機模式,在這種模式下,客戶機向服務器發出請求,服務器進行必要的處理后,把處理的結果發送給客戶機,因此這種模式的服務效率,與服務器的性能有很大的關系,隨著用戶數量的不斷增加,對服務器的要求越來越高,如果單純的提高服務器性能,又會提高網絡的成本,因此人們研究了P2P模式,在這種服務模式中,沒有服務器的概念,每個計算機既是客戶機,同時也是服務器,互相之間可以獲取數據和提供數據,這樣就很好的解決了用戶數量增加給服務器帶來的壓力。
隨著我國經濟的快速發展,在電力行業中,配電的自動化建設得到了巨大的突越,通信系統作為配電自動化系統密不可分的重要組成部分,同樣實現了升級換代。它的性能的好壞對整個配電自動化的系統的運行及實現的可靠性起著決定性的作用,中國現在的電力通信系統是光纖通信的網絡通信系統,它在我國電力的管理和傳輸方面產生了很大的貢獻。
一、EPON網絡通信技術的概述
雖然電力通信系統在我國電力的管理和傳輸方面產生了很大的貢獻,但是在實際的一些運行情況中,任然存在著一些不可避免的問題。首先,傳統的光纖通信系統不能夠完成配電的網絡自動化中的點到多點的結構的信息傳輸,其次,光纖通信的網絡通信系統在戶外的開閉所沒有一個良好的工作環境。在這樣的工作環境下,配電的終端往往暴露在室外。光纖通信的網絡通信系統在這樣惡劣的環境下不能可靠的運行,同時也不太具備抵抗電磁的干擾作用和支持多種供電方式等。
二、對EPON網絡通信技術的特征及內涵的研究
2.1 EPON網絡通信技術內涵及概念
太網無源光網絡是一種利用點到多點的結構的單纖數據雙向的傳輸光纖的通信技術。EPON網絡通信技術起始于上世紀60年代,經過十多年來的發展,如今它已經發展到了大規模的商用階段。EPON網絡通信系統的設備有以下的三個部分組成:中部間光設備、用戶側設備、線路側設備。
EPON網絡通信技術具有下面幾個特征:首先,它在數據流和物理結構方面都實現了點到多點的突越;然后,它在光產生的過程中使用到了無源分光器;最后,它采用了WDM(波分復用)技術實現了單纖的雙向傳輸達到約21公里,在OXU側可以通過光分路器傳送給很多用戶。這樣一來,他就能大大的降低主干的光纖和OLT的成本。
2.2 EPON網絡通信技術的基礎
EPON網絡通信技術是根據無源光網絡(PON)和太網(Ethernet)技術的結合而發展來的。無源光網絡已經產生很久了,它的特點就是對網絡協議有透明性和節約光纖資源。伴隨著IP業務的不斷上升,簡便實用并且價格低廉的太網技術在幾十年的發展中已經幾乎統治整個局域網。也被證實是數據包最佳載體。
2.3 EPON網絡通信技術的接入系統
EPON網絡通信技術的接入系統是一種具有高效的通信技術的系統。它具有下面幾個方面的特點:第一點,EPON網絡通信技術的用戶和局端之間只有光分路器和光纖,不需要租用機房,不需要配備電源,不需要維護人員來維修。因此就可以大大的節省運營和建設的維護資金。第二個,EPON網絡通信技術所利用的太網傳輸格式也是用戶局域網絡的先進技術,使得復雜傳輸協議的轉換消耗的成本得到降低。第三點,EPON網絡通信技術利用了單纖波分的復用技術,這樣一來,他只需要一個CLT和一根主干光纖就可以實現傳輸。第四點,EPON網絡通信技術的上行和下行速率都達到了上千兆,針對不同的用戶,下行也運用了加密廣播傳輸的手段來共享寬帶,上行則運用了時分復用來共享寬帶。
三、關于EPON網絡通信技術的技術應用和組網結構的分析
第一個是EPON中的單電源輻射網絡結構。第二個是EPON鏈形網絡,它的結構和單電源輻射網絡很相似,它通過在配電子站上布設OLT,然后通過OLT的其中一個POS接口連接多個POS,POS可以放置在每一個分段的開關處,每一個OXL可以放置在FTI或者其他的箱體中。EPON單電源的輻射網絡結構可以運用單線路的電源來供電,它的接線十分簡單,建設投資也比較少,但設備和線路出現故障需要檢修時,用戶停電的范圍比較大。系統的供電可靠性相對比較差。EPON單電源的輻射網絡結構方式主導了現在的農村電網。第三個是EPON雙T組網網絡結構,EPON雙T組網網絡結構和雙電源的雙T網絡結構也很類似,把OLT布放在兩個配電子站上,相當于手拉手的網絡結構來說,它的OLT光方向是大致相同的。設備的布放位置也相同。配電自動化在智能電網建設中扮演著重要角色,能否使配電自動化的系統功能得到實現,關鍵就在于信息傳輸的平臺通信系統。
四、總結
(1)個人信息的泄露。在網絡工程當中,對于系統硬件、軟件的相關維護工作還不夠完善,同時網絡通信當中的許多登錄系統需要借助遠程終端來完成,造成系統遠程終端和網絡用戶在用戶運用互聯網進入對應系統時存在長遠的連接點,當信息在進行傳輸時,這些連接點很容易引起黑客對用戶的入侵以及攻擊,使得用戶信息被泄露,個人信息安全得不到保障。
(2)網絡通信結構不完善。網間網的技術給網絡通信提供了技術基礎,用戶通過IP協議或TCP協議得到遠程授權,登錄相關互聯網系統,通過點與點連接的方式來進行信息的傳輸。然而,網絡結構間卻是以樹狀形式進行連接的,當用戶受到黑客入侵或攻擊時,樹狀結構為黑客竊聽用戶信息提供了便利。
(3)相關網絡維護系統不夠完善。網絡維護系統的不完善主要表現軟件系統的安全性不足,我們現在所使用的計算機終端主要是依靠主流操作系統,在長時間的使用下需下載一些補丁來對系統進行相關的維護,導致了軟件的程序被泄露。
2對于網絡通信中存在的信息安全問題的應對方案
對于上述的種種網絡通信當中存在的信息安全問題,我們應當盡快地采取有效的對策,目前主要可以從以下幾個方面入手:
(1)用戶應當保護好自己的IP地址。黑客入侵或攻擊互聯網用戶的最主要目標。在用戶進行網絡信息傳輸時,交換機是進行信息傳遞的重要環節,因此,用戶可以利用對網絡交換機安全的嚴格保護來保證信息的安全傳輸。除此之外,對所使用的路由器進行嚴格的控制與隔離等方式也可以加強用戶所使用的IP地址的安全。
(2)對信息進行加密。網絡通信中出現的信息安全問題主要包括信息的傳遞以及存儲過程當中的安全問題。在這兩個過程當中,黑客通過竊聽傳輸時的信息、盜取互聯網用戶的相關資料、對信息進行惡意的篡改、攔截傳輸過程中的信息等等多種方法來對網絡通信當中信息的安全做出威脅。互聯網用戶如果在進行信息傳遞與存儲時,能夠根據具體情況選用合理的方法來對信息進行嚴格的加密處理,那么便可以有效地防治這些信息安全問題的產生。
(3)完善身份驗證系統。身份驗證是互聯網用戶進行網絡通信的首要步驟。在進行身份驗證時一般都需要同時具備用戶名以及密碼才能完成登錄。在驗證過程當中用戶需要注意的是要盡量將用戶名、密碼分開儲存,可以適當地使用一次性密碼,同時還可以利用安全口令等方法來保證身份驗證的安全。隨著科技的快速發展,目前一些指紋驗證、視網膜驗證等先進生物檢測方法也慢慢得到了運用,這給網絡通信信息安全提供了極大的保障。
網絡已經形成了一個互連的階段,不同地點的計算機網絡通過相應的協議將網絡連接在一起,通過這種復雜的方式使得原有的通信技術得到了進一步的提升。網絡具有復雜而多變的特性,在現代技術的融合下各種網絡都能夠在這個大的范圍內進行通信,通信條件的改變為現代經濟社會的發展提供了一個有力的發展契機,為營造更為積極的市場發展環境創造了便利,在這個體系中,所有用戶都能很方便很快捷的訪問到其他地方的網絡,充分實現了信息的交換和資源的共享。計算機網絡通信技術是現代經濟發展的產物,各種相關的技術通過一定的形式融合在一起,從而形成了一種更為有效的信息交流方式。通信技術的發展是為經濟發展服務的,在當前全球經濟一體化的發展過程中,可以看到眾多的企業為了應對復雜多變的市場競爭采用了更為積極有效的應對模式,信息作為當前各種資源中最為重要的一種形式,如何在快速增長的市場需求中贏得一種良好的發展空間,直接關系到企業的未來,在這種需求基礎之上產生的計算機網絡通信技術得以快速發展。
2計算機網絡通信技術構成
現代計算機網絡通信技術作為一個整體的概念在發展中經歷了長期的歷練與融合,尤其是在市場經濟條件下,各種新技術的出現為這種技術的應用與推廣起到了積極的作用。
(1)多媒體技術。
計算機網絡通信技術是科技迅猛發展的產物,多媒體技術是其重要的組成部分,而且在實際的應用中起到了積極的作用,現代化的多媒體技術可以使得原本復雜多變的經濟交流形式變得更為有效,除了傳統意義上的語言傳輸之外,在后期的使用中還能將語言、文字、圖像等各種有效信息組合在一起,從而形成了一種具有特殊功能的信息傳播工具,而這種工具的應用與推廣在實踐中得到了很好的應用,是推動計算機網絡通信技術發展的關鍵。高質量的信息傳播使得原有的信息技術交流成為一種可能,在滿足企業信息需求方面發揮了積極作用。網絡多媒體在傳遞各種信息的過程中具有信息量大、傳遞時間短、應用范圍廣的優勢,同時可以在具體的應用中將更多的有效信息集中在相對安全的范圍內,作為一種科學技術在具體的應用中還存在著不足,在結合技術發展方面還存在著一些安全漏洞問題,影響了實際應用質量的提升。
(2)移動通信。
信息時代下,各種信息的傳播與應用離不開通訊技術的發展與普及,在當代的信息社會,信息傳播速率非常快,而移動通信就是為了滿足這種信息的傳播而開發出的通信技術,這種技術是針對個人網絡通信的需要而開發的,是與計算機技術結合而產生的。傳統的信息通信技術主要采用的是單一的信號傳遞模式,在具體的信息傳遞中很難保證通信質量,這就導致了企業發展存在著一定的錯誤性信息導向行為,而現代通信技術的發展改變了這種不利的狀況,通信不僅變得簡單高效,而且在實際應用中可以發揮積極的作用,對營造一個良好的環境奠定了基礎。已經成為現代社會發展中非常重要的一種技術手段,日常的經濟生產活動,都離不開移動通信技術的支持,作為一種廣泛應用的技術,在未來的發展中具有廣闊的空間應用,并且積極作用非常明顯,優勢是隨著電信網、廣播電視網、互聯網三網融合的進一步發展,移動通信質量和安全程度會進一步的提升與優化。
(3)寬帶網絡。
互聯網在當前經濟社會中的作用已經難以用語言形容,各種類型的經濟社會生活都離不開網絡技術的支持,該項技術已經成為推動社會發展的重要因素。技術水平的提高使得現代互聯網技術不斷提升與發展,原本簡單的經濟技術交流在互聯網的推動下變得更為高效便捷。光釬技術的應用與推廣,為寬帶網絡技術的提升與發展創造了一種可能,其耗較低、體積偏小、傳輸容量、重量輕、抗電磁干擾性很強且不容易串音等優點,在通訊中得到了很好的應用。
3計算機網絡通信技術未來前景
計算機網絡通信技術的發展在現代經濟社會中發揮了重要的作用,尤其是當代社會中對信息的依靠程度不斷提升,如何在發展中采用一種更為有效的發展模式直接關系到企業未來發展前景,新的防護手段的應用可以降低使用中帶來的不安全因素,各種信息可以得到充分的保證。用戶在使用過程中不僅能夠充分應用到這種技術發展帶來的積極因素,還可以對相關的技術應用進行升級換代,例如指紋識別技術的進一步普及可以在應用中形成一種良好的應用管理,提高用戶信息的安全度,確保信息通信質量能夠建立在一個很高的水平之上,營造一種積極有效的市場環境氛圍的同時,對一個企業的未來發展具有積極的推動作用。現代經濟技術條件下,計算機網絡通信已經成為信息時展的關鍵推動力,隨著時代的發展和變遷,計算機網絡通信的發展內涵和理念也在改變。在未來的技術應用中可以發現通信技術的使用將會變得更加有效,這種變化是以信息技術的革命性發展為前提條件的,現代互聯網技術的升級與運用將會在市場經濟時揮積極的推動作用,尤其是計算機實現多渠道的介入和網絡的共享,在人們生活中得到更多的應用和推廣,使人類的生活在真正意義上進入信息時代,使人類在文明中進步。