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计算机通信中的传输控制技术分析

计算机通信中的传输控制技术分析

计算机通信是通信技术和现代计算机技术相融合的产物,在许多领域得到了广泛的应用。因此计算机通信中的传输控制技术研究越来越重要。在传输控制技术中,数据传输技术必不可少,如何保证数据传输高效稳定也是非常重要的。
  一、现代通信传输控制技术的发展
  随着数据通信与多媒体业务需求的发展,适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信开始兴起,用户也因此有理由期待这种第四代移动通信技术将会给我们带来更加美好的未来。随着移动电话迅猛发展,用户增长迅速,传统的通信模式已经不能满足人们通信的需求,在这种情况下就出现了GS通信技术,该技术用的是窄带TDA,允许在一个射频(即"蜂窝")同时进行8组通话。针对gs通信出现的缺陷,人们在2000年又推出了一种新的通信技术GPRS,该技术是在gs的基础上的一种过渡技术。在这之后,通信运营商们又将推出EDGE技术,这种通信技术是一种介于现有的第二代移动网络与第三代移动网络之间的过渡技术,因此也有人称它为"二代半"技术,它有效提高了GPRS信道编码效率的高速移动数据标准,它允许高达384kbps的数据传输速率,可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求。在上述通信技术的基础之上,无线通信技术最终将迈向4G通信技术时代。
  二、计算机通信传输控制技术的原理
  计算机通信的基本原理是将电信号转换成逻辑信号,数据信息等通过不同的二进制序列来表示。转换方式是将高低电平表示成二进制数中的 1 和 0,也就是将数据以二进制中的0 和 1 的比特流的电压表示,产生的脉冲通本文由论文联盟.Ll.收集整理过媒介(通讯设备)来传输数据,达到通信的功能,这个是 SI的物理层,也就是通信控制传输技术的工作原理。
  三、计算机通信传输控制数据传输技术分析
  A 层定义了数据包怎样在介质中传输。所谓 A,是 edia Aess ntrl 的简称,中文的解释为介质访问控制子层协议。A 的协议主要是位于 SI 七层协议中数据链路层的下半部分,是一种链接和控制物理层的介质。本论文主要阐述了A层中的数据传输技术,这些技术又分为主导技术和辅助技术。主导技术主要有令牌控制技术和总线争用技术,辅助技术必须同主导技术一起配合使用。本论文介绍数据传输技术中的几种代表性的主导技术。
  1、SA 技术
  SA 技术是一种总线争用技术,其中文释义为载波监听多路访问。SA技术的任何节点都没有特定的发送时间,任何节点都可以随机向总线发送数据;在有多个节点同时向总线发送数据时,就会通过一套规则来定义向总线发送的优先顺序。SA 规定:任何准备向总线发送数据的节点,都要先检测总线是否空闲,如果空闲则可以发送数据。如果总线忙,则要等待一段时间后重新检测总线是否空闲。有三种退避算法可以监听总线以决定是否发送:1-坚持算法、P-坚持算法和不坚持算法。SA 技术有很多优点,比如实现简单、响应及时,但是随机争用信道使得数据的延时有了很大的不确定性。
  2、差错控制技术
  在数据传输的过程中,难免会产生差错,因此采用何种的差错控制技术,直接影响了计算机通信的传输控制。数据在传输的过程中通过物理层,最先到达数据链路层。通过某种方式,传输的数据会被进行差错检验,系统会丢弃查出的出错的数据帧。所以数据链路层往往能够比其他各层更早地感知丢失数据包,并且能够更快地作出反应。在对数据进行差错检验的过程中,链路层检测和纠正错误的方法主要可以分为ARQ(自动重复请求)和 FE(前向错误纠正)。ARQ 和 TP_Aare ARQ 协议对于传统的 ARQ 非常适于传输对可靠性要求较高的数据,但是也会降低 TP 的性能。为了减少链路层重传和传输层重传之间的干扰,使得二者配合更加紧密,可以采用 TP_Aare ARQ 协议。所谓 TP_Aare ARQ 协议,就是指链路层在路由器处抑制来自传输层重复的AK,阻止它们到达源端,进而防止源端数据采用拥塞避免算法。在出错率比较低的链路中,采用 ARQ 方法效果比较好。但是在出错率比较高的链路中采用这种方法时,就会引起数据包的大量重复上传,引起网络拥塞。

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