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互聯網通信技術范文1
1.1多樣化通信手段
互聯網的功能較為強大,將通信技術與其相互結合,能夠有效豐富互聯網功能及內容,目前階段應用開發主要包括四種:其一,移動通信。移動通信指的是在手機中應用互聯網技術的移動通新設備,通過此種技術,手機不僅能夠實現通信,還能夠作為便捷及移動的電腦使用;其二,多媒體通信。多媒體通信指的是人們通過電腦中的語音交流、視頻通話等技術,其具有集成性及互動性的特點;其三,衛星通信。衛星通信指的是人們通信在打破地理環境因素的限制,具有穩定的信號及可靠的信息傳輸;其四,光纖通信。光纖通信是一種全新的通信技術,其具有良好的發展前景。
1.2融合性
互聯網通信技術與其他傳統通信技術不同,其最重要的特點就是具有融合性。在社會不斷發展及知識大爆炸的過程中,人們所需信息的數量也在不斷地增長,如果還是使用傳統單一通信技術,是滿足不了客戶對信息的需求。互聯網通信技術就能夠有效解決此問題,互聯網通信技術的融合性能夠發揮自身作用,將光纖通信、多媒體通信、移動通信、衛星等技術相互融合,從而能夠實現信息傳輸及集合的準確性及快捷性,有效滿足現代人類對大量信息的需求。
1.3應用范圍廣
互聯網通信技術由于自身較為先進的功能,其已經被廣泛應用到人們日常工作及各個領域中,比如教育教學、商務辦公、醫療研究、科學技術等,在互聯網技術不斷發展的過程中,其應用范圍會更加遼闊,并且功能也會不斷地完善及強大,在不久的將來會滲透到社會的各個領域中。在現代信息時代中要全面掌握互聯網通信技術,從而推動社會的不斷發展及進步。
2互聯網通信技術的應用
2.1創建安全設備
將通信技術轉變為互聯網通信技術在某種程度上與互聯網技術的不斷更新和發展具有密切的聯系,在技術不斷發展的過程中,寬帶的種類也在不斷地增加,從而促進了互聯網發展的研究,通信技術就在此種寬帶產品啟發中研發的。將云技術與通信技術相互融合,能夠提高通信設備的智能化。通信設備處理器能夠承載一定數量的處理器,要想能夠有效提高設備效率,就要使其中的程序轉為后臺運行,通過云技術能夠實現此功能,不僅能夠促進設備運行速度,提高了用戶的體驗度,還能夠降低設備使用成本。程序云技術化不僅降低了內存的空間使用,還有效提高了速度,滿足目前社會發展需求。
實現通信技術的綠色化是現社會通信行業的發展目標,也是現社會對通信行業發展提出的全新需求,通信行業要想能夠實現綠色化,就要從網絡設計及零件研發兩方面實現,從而實現節能需求。目前已經在通信技術中使用的網絡架構主要包括分布式網絡架構,主要是通過安裝高校功放器以此降低通話能量消耗,從而實現節能需求。另外,為了能夠有效滿足不同客戶的需求,為客戶提供針對性的服務,開發商要通過不同網絡的融合,在促進通信行業發展的過程中,也能夠促進其他行業的不斷發展。
2.2豐富人們生活
互聯網通信技術與傳統通信相比,其能夠實現即時通信,并且在短時間也能夠實現異地通信,并且在其發展過程中,陸續實現了文件傳輸、視頻通話等全新的服務,這與互聯網技術與通信技術的相互結合都是有密切關系的,互聯網通信具有通信及網絡兩者的優勢,能夠為用戶提供更加優質的服務,并且促進了通信及網絡行業的進一步發展。
在現社會中,互聯網通信技術的使用是非常普遍的現象,與其相關的服務及產品不斷地豐富現代人們的生活,尤其是平板電腦及智能手機,使人們體會到了更加方便的網絡通信服務,手機郵件、微信及視頻通話已經逐漸深入到人們生活中,無線網絡技術的發展也不斷成熟,尤其是在移動設備中使用無線技術,使智能手機越來越受到人們的歡迎。人們在日常生活中能夠通過智能終端實現語音的交流、上網、購物及閱讀燈,這些都豐富了人們的日常生活。
3互聯網通信技術的缺點
雖然互聯網通信技術具有較多的優點,但是在發展過程中還存在多種不足,其中最明顯的表現就是信息傳輸方面、信息真實性方面及信息安全性方面。
3.1信息傳輸方面
互聯網技術在發展過程中為人們帶來最大的好處就是擴大了信息量,人們在互聯網中能夠查找到自身想要的所有信息,但是這也就為互聯網的管理帶來了挑戰,在互聯網通信過程中,不同的信息歸屬具有不同的模塊,但是信息自身特點因為重要及關注程度的不同,那么信息的點擊率及關注度就會不同,這就導致如果信息塊具有較高的關注度,從而因為點擊率的不斷提高,使其出現癱瘓的現象;如果信息塊的關注度較低,那么就會因為點擊率的減低,使其出現資源浪費的現象,這就導致互聯網通信技術的發展出現相互矛盾的問題。
3.2信息真實性方面
互聯網信息在傳播過程中大部分都是匿名的,這就導致信息的準確性及真實性出現問題,互聯網中信息的真實性沒有得到保障,從而為互聯網通信及網絡安全都帶來了較大的風險,缺乏真實性并且不健康的信息在網絡中傳播,信息的質量也會導致接收人員具有一定的影響,使人們的視覺造成污染,對青少年正確的世界觀、人生觀及價值觀造成了一定的影響,為不法分子通過網絡犯罪提供了方便。
3.3信息安全性
互聯網中信息的安全性一直是社會人們尤為重視的問題,在互聯網技術不斷發展的過程中,也相繼出現了多種病毒,對全國的互聯網安全造成了嚴重的影響,使人們在使用互聯網進行通信過程中會尤為緊張,時刻懷疑自己在網絡中的數據通信的安全性是否受到了威脅。目前,我國對互聯網安全問題尤為重視,時刻與互聯網犯罪作斗爭,在不同的時期通過不同的形式進行凈網行動,從而為互聯網通信安全帶來了積極的作用,但是從整體來看,互聯網信息中的安全性還是存在一些漏洞。
4完善互聯網通信技術應用的策略
完善互聯網通信技術的應用,可以通過互聯網內部及外部兩部分下手,在完善互聯網通信技術的基礎上保證網絡的安全性及便捷性,并且還要與4G技術及網絡電話相互融合。
4.1保證互聯網通信的安全性
保證互聯網通信的安全性是實現互聯網通信技術具有良好應用效果的基礎及保障,也能夠將互聯網技術的內在優勢充分地發揮出來。要想能夠完善互聯網信息安排不合理的現象,可以通過對互聯網信息查詢優化的方式實現,實現瀏覽器任務量的優化分配,并且對SQL語句進行優化,提高互聯網數據庫的功能,在此基礎上提高互聯網通信的安全性,保證互聯網通信能夠滿足安全需求。提高互聯網信息安全性可以通過加強身份驗證、設置密碼等實現,將動態及靜態密碼相互結合,實現手機移動及互聯網兩種網絡的結合,以此保證互聯網數據通信的安全性。
4.2使用4G移動通信技術
4G移動通信技術目前已經被廣泛應用到智能手機中,其能夠實現移動客戶端網絡的連接,并且信息傳輸量較大,為人們的日常生活提供了方面。目前,4G移動通信技術正在不斷的深入發展,是互聯網通信技術實現自身優勢的重要途徑。
5互聯網通信技術的發展前景
在現代社會中,網絡已經成為現代社會重要的部分,網絡的發展使網絡服務的社會化更加普遍,網絡能夠滿足人們多層次社會交流的需求。并且各種APP的更新和升級,人們能夠分享自己的經歷及信息,受眾也逐漸變為社會大眾,之后這種APP的發展會朝著語音功能方向發展,實現人與人之間的語音通信,也就是朝著聊天工具的方向發展。不過,這些APP溝通工具和微信及QQ并不同,其與網絡及其他社會軟件相互結合,成為多種功能相互結合的方式,方便并且實用。
互聯網通信技術的發展前景主要有兩個趨勢,分別為微博及社會網絡服務,開發商通過這兩點針對用戶需求進行了創新設計,從而得到一定的利益以此長遠發展,比如,現代智能手機已經是現在社會的流行元素,并且手機這類通信設備具有重要的價值,是不可取代的,所以商家將社會服務及微博等APP在手機設備中使用。另外,互聯網通信技術應用的發展前景還包括電子商務。
6結束語
互聯網通信技術方便了人們的日常生活及工作,促進了社會的進步及經濟發展,但是在互聯網通信技術不斷發展的過程中,還具有多種問題,這就要求相關企業及工作人員能夠將這些問題找出來,根據實際情況制定針對性的對策,從而有效解決問題,滿足人們的需求。
互聯網通信技術范文2
關鍵詞:全球能源互聯網;信息通信技術;節能環保
全球能源互聯網的創建是中國2050年計劃中的內容,改變了傳統的能源發展觀念,是中國政府積極應對氣候變化所提出的倡議,借此來推動綠色、清潔的發展方式,以此來滿足全球的電力需求。當前時代背景下,能源消耗問題已引起廣泛的關注,尤其是在全球化趨勢下,全球能源互聯網對于解決能源問題、保護自然環境均有著十分積極的作用。而信息通信技術是全球能源互聯網建立的基礎條件,將全球能源網絡相連接,在這一背景下,需要圍繞全球能源互聯網中的信息通信技術展開探究,而這對于全球能源互聯網的發展有著十分積極的意義。
1能源互聯網的信息通信技術框架
全球能源互聯網綜合應用信息通信技術、電力技術、智能技術,并且在分布式能量采集設備、儲存設備以及不同的負載設備之間建立連接,通過這樣的方式,達到能量雙向互動、能量交換與共享的效果[1]。實際上,能源互聯網是能源、網絡、人力等不同方面共同參與其中的平臺,以交互的方式來滿足用戶對于能源的需求,充分發揮出能源的價值。而信息通信技術則是支撐全球能源互聯網建立的條件,能夠將電網創建成為更加復雜、豐富的系統,利用云計算、大數據、人工智能等先進的技術為全球能源互聯網的建成奠定了堅實的基礎。
2支撐全球能源互聯網的信息通信技術分析
2.1信息物理融合系統
信息物理融合系統(GCPS)是融合物理世界感知、計算、控制以及通信能力的系統。GCPS是對CPS理論的進一步深化,并且GCPS對電力系統的基本特點進行了充分的考量[2]。因此,智能電網的構成包括數據采集、計算以及電氣等設備,同時電網、通信網之間存在實體互聯的情況,由認知、控制、信息空間、轉換以及連接等多個層面構成,實際上,這也表明了GCPS能夠深度融合信息流與電力流,構成完整的系統發揮作用。在全球能源互聯網的未來發展中,GCPS也發揮著至關重要的作用,承擔起電網的決策、計算以及控制功能的創建任務,將電網物理、信息空間進行充分的結合,并且進行不斷的互動,從而能夠進一步開發全新的功能[3]。在這一情況下,電網的各方面能力都能夠得到質的提升,其運行過程的安全性更強,數據計算處理的效率更高,信息的感知與傳送能力更加迅速,使得電網的整體功能效率提升,同時也更加側重于滿足市場需求,提供高質量的服務。
2.2感知控制技術
全球能源互聯網環境下設置有不同類型的分布式設備,其規模較大,設備數量眾多,周圍環境較為復雜,而這些設備的正常運行有著較為嚴格的標準與條件,要求具備高度敏銳的感知能力、全程化檢測運行狀態的能力、高精準度的操作能力等。因此,感知控制技術應用了全新型的傳感器、傳感網絡技術,同時應用了智能芯片技術,具有自主控制能力,在此過程中使用了光學電流互感器、電壓互感器、傳感器、微電源、電網專用芯片等不同類型的設備與技術,實現在復雜環境下的運行[4]。集成了多種技術手段的感知控制技術,能夠在電網運行過程中對電路、設備以及環境進行全面感知以及全程化的檢測,并且進行智能化信息收集,通過這樣的方式,對設備的監測更加全方位,且操作更加快捷方便,其精準度更高,有助于智能化電網運行機制的創建。
2.3數據集成技術
全球能源互聯網意味著其覆蓋面積大,能夠滿足實際范圍內用戶對于電力的需求,積極回應客戶的要求,所處理的信息類型較為豐富,并且信息數量巨大,在這一情況下就對數據信息的處理水平提出了要求,從而才能夠保證信息存儲、處理以及配置的效力。而數據集成技術實際上就是將各個軟件、硬件中所存儲的信息進行統一、集成化的處理,打破信息限制,保證平臺內的信息共享,其中信息空間、云計算等技術手段得到了充分的使用[5]。其中云計算技術實際上是對軟件、硬件以及應用系統的廣義硬件資源進行物理整合,并且對數據資源進行統一的管理與配置。在使用的過程中位置、容量等資源形態對正常使用并不會產生干擾,其使用的效率更高,資源的應有價值得到充分發揮。例如,在信息數據存儲過程中,利用云計算技術能將大容量的信息全部存儲在數據庫當中,省去了用戶安轉硬盤的過程,設備成本投入得到降低,同時用戶進行安全認證后,即可保存數據信息,電力數據的安全性更高。
2.4通信傳輸技術
全球能源互聯網的形成對通信傳輸、接收水平均提出了較為嚴格的標準,針對這一情況,通信傳輸技術當中使用了軟件定義網絡、遠距離大容量光通信、終端通信接入等多種技術手段,同時利用無線通信與地面通信進行結合,建立協同化的通信網絡系統。全球能源互聯網的創建中,特高壓電網屬于骨干網架,處于十分關鍵的位置,為了能夠實現全球能源互聯網的目標,達到跨越上千公里以上距離的電力傳輸效果,必須要制訂跨越不同區域的長距離光通信網絡技術規劃,進行高特壓的聯網。因此,在全球能源互聯的創建過程中,普通的光纖遠遠無法達到實際應用的標準,而是要應用超低損耗類型的光纖,以此來降低耗損,并且也更加適合應用在速率高、電容量大以及距離相對較遠的電網工程之中,實際上該類型的光纖已在青藏直流聯網建設中得到應用。在全球能源互聯網的未來發展進程中,能源互聯網通信系統的需求將會增加,以光路、光分組交換作為核心技術的全光網絡技術也勢必成為未來的發展重點。此外,全球能源互聯網的建立中,通信傳輸技術必須要逐漸發展成為具有實時仿真特點的完整的計算系統,應用分布式仿真技術,能夠隨時處理信息流,從而協調電力。信息通信等不同部門之間密切配合,合理配置能源。
2.5信息處理技術
全球能源互聯網的創建過程中,涉及大量的信息數據處理工作,而由于全球能源互聯網的跨度十分大,包含了不同類型的數據信息,如時間序列信息、多媒體以及文本信息等,結構化、非結構化數據的處理工作具有一定的難度。與此同時,在全球能源互聯網中需要深入挖掘信息的價值,其中數據處于核心的位置,在數據的連接下,處于世界不同地區的終端用戶能夠與電網上層應用之間建立連接,完善信息溝通的渠道。為了解決信息處理技術的問題,需要采用大數據分析的手段,實施分布式并行、內存等更高性能的智能化信息處理。其中利用大數據進行信息處理需要將數據置于核心的位置,并且圍繞充分開發信息價值的目標而進行,在此過程中需要收集、處理、分析新數據,進行高效、高速的信息處理。通過這一方式,有助于在全球范圍內實現電網數據的線上處理,推行大數據下的電力服務,從而及時對電網設計規劃、運行等進行相應的調整,對電力負荷的需求進行預測與規劃[6]。
2.6安全保障技術
全球能源互聯網的建設過程中面臨著潛在的風險,由于服務、功能的類型更加豐富,與用戶之間的互動性增強,網絡的邊界不明晰,與此同時,全球化能源網絡意味著網絡環境對外開發,實現資源共享,因此,網絡系統勢必會遭受到更加強烈的攻擊,信息安全保護工作面臨壓力。在這一情況下,信息安全保障技術的應用尤為關鍵,利用加密、安全感知等全新的技術,創建智能化、彈性化的信息安全防護系統。使用的全新加密技術是數據密碼、訪問的控制技術,信息后,依照屬性、訪問密碼自動生成密文,不僅有效保護了隱私信息,同時也降低了者在數據加密中的投入[7]。與此同時,滿足訪問策略屬性的用戶有權解讀密文中的信息,進一步增強的信息的安全性。
3結語
綜上所述,隨著現代人環境保護意識覺醒,經濟發展不再是社會進步的唯一指標,越來越多的人開始意識到環境保護的重要價值,因此在產業經濟發展過程中,節約能源、保護環境受到重視,以綠色、清潔的方式來滿足人們對于能源的需求成為未來社會發展的趨勢。而信息通信技術則在其中發揮著至關重要的作用,其中感知控制技術、數據集成技術、信息處理技術、安全保障技術以及信息物理融合系統都發揮著重要的作用,需要進行充分的開發利用,挖掘潛力,最終進一步推動全球能源互聯網的快速、穩定發展。
參考文獻
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互聯網通信技術范文3
【關鍵詞】互聯網技術電力保護通信系統設計
隨著電力工業及互聯網技術的迅速發展,電力企業對線路的保護也提出了越來越高的要求。通信系統作為高頻保護的一種重要的組成部分被要求具有更高的可依賴性、安全性及快捷性。同時,通信技術越來越發達,特別是光纖通信的日益普及為數字保護通信系統的發展提供了強有力的動力。
一、電力保護通信系統的概述
隨著人力資本成本的不斷提高,電力系統變電所逐步開展和普及無人值班的運作方式。所以傳輸各類信息的遠動通道便成為了解和控制變電所運行狀況的唯一窗口。因此,通道的建設、保持及維護成了工作的重點及難點。一般來說,遠動通道分為接收變電所各類信息的“上行”通道和下發各類控制信息的“下行”通道這兩種通道。上行通道一般可以直接通過主站顯示屏的畫面查看其運行情況,而對傳輸遙控命令的下行通道,至今所有的調度自動化系統、廠站端的RTU或變電站綜合自動化裝置均不具備對下行通道的檢測功能,這嚴重影響著整個電力系統的運行安全[1]?;诖藶榱颂岣唠娏ο到y運行的安全性,對線路保護提出了更高的要求。而作為線路保護重要組成部分的遠方保護信號設備的安全性、可靠性及快速性必須要可以保證。
二、電力保護通信系統的運用現狀及趨勢分析
2.1電力保護通信系統的運用現狀分析
目前,我國電力保護通信系統的運用主要集中在一些大型的電力企業中,而對于小型的發電企業則很少使用,造成這種現象的原因是多方面的。首先,對于一些小型的電力企業來說采用電力保護通信系統的必要性比較弱。其次,系統的運行對人才與資金的要求比較高,小型電力企業不具有具備專業知識的系統建設及維護的專業技術人員。就目前我國電網中運行的遠方保護信號設備而言,大部分的電力企業采用的都是模擬系統,這個系統主要包括使用電力線為載體的保護專用收發信機和電力線音頻復用通信系統兩個部分[2]。
2.2電力保護通信系統的運用趨勢分析
隨著互聯網技術的不斷發展,數字保護通信系統必然代表保護信號設備的發展方向。原因主要體現在以下幾個方面。第一,數字保護通信系統符合全球數字化的潮流,第二,數字系統抗干擾的能力強,第三,數字設備可靠性比較高,調試和維護非常方便,從長遠來看,可以降低使用成本。第四,數字設備可以提供良好的人機界面。
三、復用式數字保護通信系統的設計分析
通過上面的分析可以看出復用式數字保護通信系統必然代表保護信號設備成為未來的發展方向。在電網改造中SDH、ATM等新的光纖通信技術在電力系統通信中都得到了普遍應用,這無疑可以看出復用式數字保護通信系統的運用潛力[3],同時電網改造也給復用式數字保護通信系統的運用提供了前所未有的發展機遇?,F在高電壓等級的變電站的保護信號通信設備首選是數字保護通信設備,而且實現的方式主要是將保護信號復用到SDH通信設備的時隙中,利用SDH設備的快速自愈性能進一步提高保護信號通信的可靠性[4]?;诖苏撐膶陀檬綌底直Wo通信系統進行一個系統的設計。為了提高系統的整體性能,這套系統設計方案采用了特別的糾錯編碼解碼方案,同時結合采用一些比較先進的技術設備,比如高速CPU、CPLD和流行的Windows人機界面等。這些都可以很大程度上提高設備的可靠性,使調試、維護和使用過程更加方便安全。復用式數字保護通信系統以具有自愈功能的SDH環狀網為核心,提供行政電話、調度電話、遠動數據和保護命令的全方位接入和傳輸。
四、結語
通過論文的分析可以看出數字保護通信系統必然代表保護信號設備的發展方向,這種數字保護通信系統不僅可以提高系統的整體性能,還可以提供行政電話、調度電話、遠動數據和保護命令的全方位接入和傳輸,在實際運用中值得推廣。最后,希望論文的研究為相關工作者及研究人員提供一些參考與借鑒價值。
參考文獻
[1]吳玲燕.廣域保護通信系統可靠性及其路由選擇研究[D].重慶:重慶大學,2011
互聯網通信技術范文4
關鍵詞:物聯網;擁塞控制;無線通信
引言
船用電子信息系統應用類型越來越多,如海上氣象檢測系統﹑船舶跟蹤識別系統﹑船舶避碰系統及信息中心等,其對數據傳輸及處理量呈指數級增加,如何高效的對大數據進行通信傳輸﹑處理關系著整個船舶電子設備的運行效率。傳統的海上數據通信有基于3G,4G無線通信網絡,光纖網絡及無線局域網絡3種,隨著采集數據類型及數據量的增加,已經越來越不能滿足海上大量數據的交互要求。物聯網是一種全新的互聯結構,其數據采集﹑傳輸是基于RFID射頻技術﹑傳感器技術及無線傳感網絡技術[1],能夠高效的對船用通信數據進行處理。本文研究現有的海上無線數據通信架構,重點研究數據通信中的擁塞控制算法,對現有的先入先出(FIFO)進行改進,提出一種新的加權平均隊列算法,有效平衡船用電子設備的網絡帶寬資源,提高其利用率。
1基于無線局域網的物聯網結構
基于海上無線局域網的物聯網結構采用RFID射頻芯片對船舶電子設備進行數據采集,在物聯網結構中對這些數據進行融合,最后將數據進行分裝并發送至無線局域網,同時通過無線局域網中的路由器與VPND虛擬網絡進行連接[2]?;诤I蠠o線局域網物聯網數據平臺結構如圖1所示?;诤I蠠o線局域網物聯網數據平臺分為以下3個區域:1)A為核心交換區,通過區域無線局域網與運營服務商進行連接,并對數據進行分組轉化,在整個網絡中處于核心地位。2)B為物聯網接入區,將A區傳輸的數據在物聯網中進行接入,必須要保證的是數據接口的統一及各種軟硬件的兼容性。3)C為基于VPND虛擬網絡的控制平臺,為船舶各電子設備提供服務。
2基于物聯網通信的擁塞控制算法
2.1基于TCP/IP協議的帶寬控制本文的海上數據通信利用TCP/IP協議,在傳輸層面對TCP包的大小及數量進行控制,具體的有分組調度控制﹑隊列管理控制及擁塞控制等。在基于TCP/IP傳輸中,首先需要確定對方CPU﹑內存等處理能力,也即一次能處理的信息數據塊大小,然后對發送及接收信號的窗口進行調節,改變信號傳輸率及TCP包的大小,對通信流量進行控制。在此,每次信號傳輸之前需要對窗口進行設置,以控制傳輸速率與流量[3]。基于TCP/IP協議物聯網擁塞控制主要包含以流量限制、傳輸恢復、初始化限額啟動及失敗重傳4個步驟。在每個階段,對傳輸窗口大小都有不同的調節機制來調節網絡帶寬﹑傳輸速率及一次性傳輸信息量大小;同時,需要保證一定的網絡帶寬利用率,本文通過在接收端和發送端增加緩進行控制。在海上物聯網通信系統中,通過構建以太網絡對流量進行控制策略如下:1)數據鏈路層。數據鏈路層為TCP/IP協議最底層,通過流量控制﹑糾錯控制﹑重傳機制及握手機制來確保雙方通信的暢通及準確。2)網絡層。網絡層位于TCP/IP協議的中間層,通常的網絡控制策略有分組調度策略﹑虛擬電路分組管理策略﹑分組排隊策略等。3)傳輸層。傳輸層位于TCP/IP協議上層,如上所述,控制方法有擁塞控制流量策略﹑帶寬控制策略﹑緩存隊列控制等。
2.2擁塞控制算法海上物聯網通信中的擁塞控制算法通過中心監控設備對船用各電子設備的數據交互進行監控,整個算法包括以下3個核心模塊:1)管控中心控制模塊管控中心控制模塊通過監控中心對船用電子設備的數據傳輸﹑接收及處理等信息進行統計分析,對出現數據通信阻塞的節點進行管理。管理中心控制模塊需要充分利用現有的網絡帶寬資源,周期性(每180s)與各監控設備進行連接,當各應用層發生故障時,則對其進行置位[4]。2)算法初始及啟動模塊由管控中心對算法模塊進行初始化及啟動,具體步驟如下:①首先進行通信網絡狀態及性能測試,管控中心獲取物聯網數據通信各網管的數據傳輸信息,每30s進行一次測試,統計數據報的延遲時間來調整窗口的大小,避免擁塞。②對船用各電子設備進行負載均衡,通過統計計算網格參數,如數據傳輸時間﹑窗口調整延遲﹑數據處理時間等動態信息,并通過負載均衡算法進行動態調整。3)發送??毂疚乃惴ㄖ饕ㄟ^發送端對發送流量的控制進行擁塞管理,具體是將發送模塊置于通信網絡的各處網格中,通過ALC對實際系統訪問控制列表進行流量的控制。
2.3擁塞配置管理
當對數據進行分組時,其效率比PVC的發送速率更高,在其連接處會出現數據擁塞;同樣,當一個信息處理系統對數據的處理速率比其接收數據慢時,也會出現數據擁塞,其核心是通過資源調度策略來對流量進行控制,解決方法有:對TCP包進行分類管理﹑采用緩存隊列等方式,本文采用建立緩存隊列方式,下面進行詳細介紹。隊列調度算法有:先入先出(FIFO)、優先隊列(PQ)及定制隊列(CQ)幾種[5],本文首先詳細介紹先入先出(FIFO)的原理。在此基礎上對其進行改進,提出了一種加權平均隊列算法。FIFO調度算法按照時間的先后順序,也即先進隊列的數據報文在分組轉發中優先傳輸,所以數據包的長度決定了整個隊列的性能,包括整個通信系統的丟包率及通信延遲。發送端和接收端只有一個端口用于之間的數據傳輸,當隊列達到一定長度時,系統帶寬被完全占用,必須對FIFO隊列進行配置,確保通信暢通。對船舶電子設備按照不同的數據類型及業務類型設置不同的隊列,使不同類型﹑不同業務種類的數據進入不同的FIFO隊列,從而可以通過多個端口進行并行傳輸。對FIFO隊列進行改進,目的是使其網絡資源在船舶電子系統得到均衡利用,并對所有數據傳輸信道的延遲進行均衡。具體措施是按照報文的長短對數據報進行劃分,增加不同系統的帶寬負載增加權重系數,加權平均隊列算法對高優先權數據報優先調度,并分配高于低優先級的網絡帶寬;同時,依據各系統的數據通信流量調整其連接會話的優先權重系數,使所有系統需要傳輸的數據報文能均值至緩沖隊列中,從而達到平衡各信息系統數據傳輸流量的目的,并使各系統的數據傳輸延遲最小。加權平均隊列原理如圖3所示。假設現在船用電子系統種類為5,那么可以設置5個不同優先級別的隊列,其權重系數分別為1,2,3,4,5,假設數據通信總帶寬為15,則各類型數據占用帶寬比分別為115,215,315,415,515,算法可以通過流的抖動及窗口設置實現負載均衡。
3擁塞控制算法優缺點比較
1)FIFO調度算法優點:算法復雜度簡單,并不需進行網絡配置。缺點:對于UDP非流控制數據報文,其約束性條件不能滿足帶寬的最大利用。2)優先隊列(PQ)算法優點:對于實時性要求較高的業務實時性能較好。缺點:較高優先級的數據占用較低優先級的帶寬,影響優先級低的業務性能。3)加權平均隊列算法優點:對各種不同業務處理較為平衡,帶寬資源利用率較高。缺點:算法復雜度較高。
4結語
互聯網通信技術范文5
【關鍵詞】移動通信;互聯網;融合技術
前言
目前,互聯網正以較快速度發展,這在一定程度上提高了通信網絡的發展要求,為了充分發揮互聯網在移動通信方面的優勢,二者巧妙結合有利于促進移動通信問題順利解決,有利于充分彰顯互聯網應用優勢。由此可見,本文對此展開分析具有重要的探究意義和必要性。
1相關定義和特點
1.1移動通信
移動通信概念出現的時間較晚,屬于當代信息技術發展產物,主要借助語言優勢獲取龐大的、穩定的客戶群體。隨著客戶數量的不斷增多,移動通信的發展速度遠遠落后于客戶增長速度,進而導致這一資源供不應求,為了充分迎合客戶需要,應與時俱進的進行技術升級和創新,GPRS技術可以將網絡平均分組,以此滿足用戶通信需要[1]。常見的通訊渠道主要有微博、QQ等軟件,這些移動軟件不僅能夠進行簡單的文字信息傳輸,而且還能語音、通話,具有時效性、聯系方便性等特點,此外,所在的移動設備還有移動化、便攜化等特點,所具備的特點能夠及時迎合通信發展需要,滿足客戶使用需求。
1.2互聯網
互聯網與現實世界相比屬于虛擬世界范疇,用戶能夠利用這一平臺實現資源獲取,并充分彰顯所獲取信息資源的價值,實現信息資源的有效傳播和應用?;ヂ摼W特點主要體現在三點,第一點是類聚效應,第二點是分享性,第三點是眾包性,這也在一定程度上代表了互聯網發展方向。
2移動通信與互聯網的融合技術分析
2.1設計思路
一方面,通信融合思路。社交本地移動模式最早產生于美國,該模式的英文簡稱為SoLoMo。將該模式進行關鍵詞分解即對移動互聯網的解析,在一定程度上又是未來互聯網發展趨勢的彰顯。這一概念產生后在短時間內得到了世界各國的接受和認可,并且各國紛紛向這一方面努力、不斷探索。隨著探索工作的持續開展、不斷深入,多樣性社交網站漸漸成立并廣泛應用,社交內涵逐漸凸顯。受本地化特點影響,社交在提供地理位置這一方面的信息服務時,自身的定位功能也隨之增添,并且這一功能優勢的應用率能夠短時提高。移動化指的是社交終端設備具有自由性,不易被固定,能夠充分滿足用戶的服務需要。特別是智能手機的普及和使用,在一定程度上奠定了良好基礎于社交軟件推廣和移動化實現。在實際設計階段,應注意以下三點:掌控社交關系之前應對用戶間的通信情況全面掌握,基于用戶間的通信關系掌控社交關系;彰顯移動通信優越性于客戶,進而客戶能夠在此基礎上發展社交關系,擴大融合網絡范圍;整合移動通信優勢,以此促進融合網絡順利發展。另一方面,產品定位。產品準確定位能夠為融合網絡發展提供方向指導,產品以“云應用+終端”的方式進行定位,即多種數據借助服務器終端設備進行存儲、獲取,并且用戶能夠通過不同設備實現數據獲取、數據整合和有序管理。這不僅會豐富用戶業務體驗,而且還會強化用戶通信感受。
2.2技術架構
2.2.1總體架構云計算平臺為融合技術發展提供基礎性支持,并且模塊發展方向主要表現在以下幾方面,即通訊錄模塊、運營模塊、服務模塊、管理模塊以及統一認證模塊等??傮w架構技術主要表現為LAMP技術,借助這一技術實現融合網絡開發和位置確定。明確總體架構時,應注意身份認證和用戶感受的統一性,如果基本的統一性尚未落實,那么網絡融合效果會與預期相差較遠,總體架構也會失去建設意義。2.2.2用戶身份認證身份認證是融合技術架構發展的關鍵環節,該過程實現時需要用戶利用密碼或者口令的方式進行數據資源獲取和終端訪問,用戶在此期間能夠獲取安全性保障,同時,能夠獲取所需時效性信息,同時,還能減少二次登錄現象。為了豐富用戶的體驗效果,一方面提高認證憑證識別能力。選擇適合的識別方法,加強識別權限限制,在認證中心方面也應加強憑證識別管理,同時,確定相應的訪問權限。另一方面強化認證中心建設。針對用戶信息全面檢驗,并支持多樣性認證方式,針對認證行為、密碼管理、信息標識等進行全方面管理,同時,強化認證風險控制。2.2.3資產云化由于用戶信息資產類型較多,實施資產云化管理能夠實現多種業務的有序分類,能夠實現信息資產傳輸和終端傳送。具體操作為:擴大硬件存儲容量,提高對豐富信息資產的存儲能力,融合終端在此期間借助接口拓展進行數據傳輸;優化數據庫存儲結構和流程,根據相應存儲機制實現硬件資源的合理利用;強化終端設備能力,通過增強融合能力減少設備操作不足,豐富終端類型、優化終端設備性能。2.2.4體驗一致性所謂體驗一致性,即指不同業務對用戶的體驗感覺具有一致性,還可以指用戶借助差異性終端實現同一業務效果,有利于用戶全面了解融合網絡,提高對融合網絡的認可和應用,充分彰顯融合技術的應用優勢。在這一過程中,應提高終端設備類型識別能力,在準確識別的基礎上優化系統建設和管理,以此豐富不同類型終端設備的應用體驗。與此同時,還應適當提高網絡傳輸載體的試驗能力,由于業務體驗受傳輸載體差異性影響,通過全面、準確性試驗能夠促進業務有序運行,獲得良好的用戶體驗效果。此外,優化設置功能模塊,模塊設置之前,應根據終端類型全面分析模塊,探究模塊的在融合網絡中的適用性,以此促進業務活動順利開展。做到上述工作之前,還應完整記錄狀態,確保記錄結果的準確性,避免出現片面記錄、錯誤記錄等現象[2]。
3結論
綜上所述,移動通信和互聯網有效融合是互聯網發展的主要趨勢,在實現這一內容的過程中,應明確設計思路,從總體架構、用戶身份認證、資產云化、體驗一致性等方面完善技術結構,這對融合效果實現、融合技術發展具有積極作用,對信息化社會發展具有重要意義。此外,還應不斷提高信息技術融合能力,促進融合網絡有序發展。
參考文獻
[1]白國巖.關于移動通信與互聯網的融合技術分析[J].電子世界,2016,08:164+167.
互聯網通信技術范文6
回顧2015年,信息消費持續升溫,網絡建設穩步發展,LTE建設大潮未落,5G標準研究逐漸發力,云計算大數據熱度未減,SDN/NFV方興未艾,新業務新技術新需求層出不窮。鑒往知來,礎潤而雨,未來信息通信網絡將呈現以云網集成、“無限”體驗、軟件定義、增強智能、萬物互聯、開放創新、泛在安全以及暢行節能為特征的發展趨勢。
未來網絡:云網集成
在未來網絡架構中,大量的網絡功能將在邊緣實現云化,因此網絡和業務資源的部署將轉向各種類型的數據中心,而云技術和網絡技術的結合則構成了集成云網絡(CIN-Cloud Integrated Network)。CIN支持網絡可編程、多租戶和彈性,并實現SDN、NFV和云平臺的無縫結合。低時延和高吞吐的業務必須靠近用戶,從而形成邊際云節點,并提供高帶寬連接。寬帶接入作為用戶獲取服務的手段,逐漸統一到“短無線”和“長有線”的融合接入方式。“短無線”是指用戶終端的最終接入手段無線化,使得用戶的接入更加方便;“長有線”是指有線寬帶接入盡可能地靠近用戶終端,保障用戶接入的高帶寬需求,從而提升用戶體驗,降低建網成本。此外,云計算和IoT技術的普及將在網絡中產生大量的數據,借助大數據技術增強網絡的智能,進而加速業務的自動化過程甚至催生新的通信業務。
未來網絡的邊緣節點將形成統一的分布式數據中心,運營商采用SDN/NFV技術在網絡的邊緣實現各種各樣的網絡功能,比如vCPE、vCDN、vRAN和vBNG等,稱為“軟邊緣”。在網絡的核心則充分利用硬件的高速轉發性能,實現簡單、面向連接、大顆粒度的業務流高速轉發,稱為“硬核心”。網絡操作系統提供集中化的控制平面,貫穿整個邊緣和核心網絡,為各種分布式業務、網絡和設備建立連接。通過對網絡切片,操作系統建立網絡的邏輯視圖,形成各種虛擬網絡,從而將網絡真正地抽象出來。
泛在接入:“無限”體驗
未來的接入網絡不僅需要以經濟成本提供用戶所需的更大業務帶寬,滿足千倍流量增長的需求,而且還需要滿足百倍于人人通信數量級的物物連接數,以及人人、人物及物物無所不在的連接需求。在云網集成的大背景下,未來的接入網絡將體現前所未有的融合趨勢,呈現出“長有線、短無線”的發展特點,即使在資源受限的情況下,也能為用戶提供隨時隨地的“無限”接入體驗,滿足帶寬、連接數的極大需求。
隨著4K極清視頻、多媒體社交網絡分享以及個人云應用等新型業務的不斷豐富,個人用戶對于帶寬的需求呈現出爆炸式增長,對稱的百兆乃至千兆入戶在全球范圍內也將更為普遍。對稱10G PON結合FTTH正成為寬帶網絡的戰略投入領域,其中XGS PON光模塊可以與10G EPON共享相同的產業鏈, 能夠以經濟的成本實現10Gbps對稱帶寬;同時,基于G.989協議,確保向支持40Gbps帶寬的TWDM PON(NGPON2)平滑演進。PON的應用不斷拓展到更多領域,利用PON可經濟高效地為LTE乃至5G無線小型基站提供回傳或前傳,通過“補盲補熱”,大幅提升移動用戶體驗,逐步演進到固移融合。此外,POL無源光局域網將“光進銅退”推進到企業局域網,大幅降低機房空間、設備能耗和總投資成本,是企業新建和改造辦公網絡的重要選擇,成為PON未來發展的重點領域。
未來移動通信將主要支持移動寬帶和IoT兩大類業務,在無線接入方面存在顛覆和演進兩條技術路線,共同構成未來5G網絡。5G顛覆性技術包括多載波技術UF-OFDM、超窄帶通信、大規模MIMO系統、超密集組網、毫米波通信、5G與LTE及WiFi的集成等;向5G演進的LAA、FD-MIMO/BF、NB-IoT等LTE-A Pro技術,將滿足未來IoT與移動寬帶的部分需求。在網絡架構方面,借助于云計算、SDN、NFV及網絡虛擬化等技術,5G將創建以用戶和業務為中心、服務虛擬化與定制化的網絡切片,動態適配流量拓撲與連接數,全面滿足移動寬帶與IoT等多元化業務需求。
智能連接:軟件定義
基于固定帶寬的靜態網絡難以應對動態變化的數據流量和帶寬調整的需求,因此,建立軟件定義的智能連接,將是承載網發展的重要方向。軟件定義的智能連接除需具備更高速率、更低時延、按需帶寬分配等特征外,還將引入SDN控制層實現全網狀態下的自動彈性調整。IP和光傳輸作為連接的主要元素,與光/電物理技術的發展緊密相連。為此,為提升網絡效率,除了優化網絡結構、增加網絡智能外,還需采用新型材料和芯片技術,以實現智能連接,滿足云/數據中心間的長距離連接、5G移動前傳網絡和數據中心內的短距離連接等需求。
SDN是承載網實現軟件定義連接的重要手段,可以實現IP與光網絡在控制、管理和數據三個平面的融合, 并做到IP層與光層的網絡拓撲共享、網絡資源統一管理、網絡連接協同配置。其次,實施IP/光網絡連接的按需精準化動態調整,為上層業務提供虛擬動態切片網絡和連接。同時,運營商通過提升IP網絡接口和光傳輸路徑帶寬,減少網絡層次,并由集中化的控制單元計算最優的路徑,為用戶提供低延時的網絡連接,滿足時間敏感性業務的需求。
此外,在光電技術上,采用新型的BiCMOS電路設計、鍺硅材料、硅光集成技術等,以減小器件尺寸、提高時鐘頻率、改善光路性能,提供200/400/500G的靈活可調高速光連接和T比特級的光系統,及路由器單端口400G的接口能力。在IP業務上,軟件定義的VPN實現了企業VPN的快速靈活部署,緊密整合企業VPN和DC資源;引入策略驅動的修改和自動化,使分散的用戶端可根據應用需求自助服務。
萬物互聯:網絡為本
網絡是萬物互聯之根本,《中國制造2025》、“互聯網+”等國家戰略的實施,都將以網絡為基礎設施和創新要素,推動產業轉型。為順應需求,首先,網絡必須具備高可靠的通信能力;其次,物聯網的網絡連接類型豐富多樣,含近程網絡、接入網絡以及業務網絡等,需要通信網絡具備異構網絡間的無縫信息交換能力;最后,需要端到端的安全機制保障企業資產及業務安全。
云網集成的未來網絡結合了SDN、NFV和云計算技術,為萬物互聯提供了堅實的網絡基礎。第一,邊際云同時支持低網絡時延和高帶寬,確保云輔助駕駛、增強現實等業務的實施;第二,針對物聯網海量終端信令開銷大的難點,利用網絡虛擬化中的切片功能,為物聯網應用提供虛擬專屬網絡,并優化其信令設計;第三,邊際云提供的高性能處理能力,為大量低功耗、低處理能力的IoT終端完善了其業務功能;第四,集成云網絡提供高效和可信環境,全面保障物聯網數據的生產、交換和使用的安全。隨著物聯網應用的不斷豐富和普及,集成云網絡的重要性將日益凸顯。
業務平臺:開放創新
云網集成的未來網絡,為運營商打造開放創新業務平臺提供廣闊發展空間。敏捷創建、自動部署、按需提供、精益運維將是業務平臺的發展趨勢。未來業務平臺將以構建端到端網絡業務為中心,更加關注業務編排、網絡資源的統一調度和NFVI的管理。為此,需要將物理及虛擬的網絡資源統一抽象,根據業務需求,構建新型的網絡業務模型,對網絡資源數據進行動態分析,以實現網絡業務鏈的自動高效鏈接;通過實時分析業務狀態、網絡運行監控、故障分析和恢復等措施,完成業務實現和業務保障的動態管理;基于OpenStack、TOSCA、USDL等技術,NETCONF/YANG等開放協議接口以及DevOps、開源軟件等創新模式,實現開放的業務平臺。
開放的平臺提供多樣化的業務創新能力,更好地支持物聯網與移動互聯網應用、支撐運營商探索新型B2B業務。例如按時按需帶寬、增強網絡切片用戶控制、實時上下文相關的服務質量優化、跨運營商動態虛擬網絡等動態使能業務;企業接入(SD-VPN、vCPE),IaaS(計算、存儲、桌面),安全服務(例如防火墻、入侵檢測、入侵防護、內容過濾和端點安全)等網絡擴展業務;情境感知、大數據處理及分析和增強智能等網絡智能業務。
泛在安全:按需定制
《中國制造2025》、“互聯網+”等一系列戰略的順利實施,互聯網和物聯網多樣化業務的健康發展,需要全方位的信息安全保障。采用系統性的安全方法,將傳統的安全功能進行重構,借助于全網的拓撲結構,結合自學習自動防護安全管理功能,將重構后的安全功能推送給對安全有需求的網絡和應用,使其能根據自身運行環境定制安全功能,實現動態的安全服務。
NFV增強了安全的靈活性和擴展性,SDN的集中控制則促進了對網絡攻擊進行自動地快速響應。借助于NFV和SDN的技術優勢,將傳統的安全功能如基于端點、邊界、網絡的安全進行虛擬化,結合新增加的安全功能如安全分析、安全攻擊自動化管理等,構建一個網絡安全能力中心;網絡和應用通過SDN控制器在調用網絡資源的同時,根據具體安全需求向網絡安全能力中心請求相應的安全服務能力,SDN控制器根據相應的安全需求和安全策略將安全服務能力推送給網絡和應用進行安全服務,網絡和應用運行結束時,其所請求的安全服務能力也會終止,從而實現按需供給的動態安全服務。
此外,量子密碼技術將是未來通信網絡安全保障的重要補充。由于傳統的基于大數分解的加密算法如RSA面臨云計算時代超高計算能力帶來的威脅,而量子技術的測不準原理能防止秘密信息的泄露,從而有效地提高網絡安全可靠性。
綠色通信:暢行節能
當前網絡和數據中心消耗了全球約4%的電力,是影響碳排放的重要因素。不斷增強的終端能力,不斷增長的帶寬需求,以及物聯網的日漸興起,帶來了千倍流量增長的難題。按現有的建網方式,能量消耗將隨流量的增長而線性增長,這不論是從可持續發展的生態角度、環保立法力度不斷加大的法制角度,還是從運營商的投資角度來說,都是無法接受的。
根據GreenTouchTM的研究成果,綠色節能的通信技術趨勢,主要有針對移動接入網的BCG2(Beyond Cellular Green Generation)、LSAS(Large Scale Antenna System)、GTT(Green Transmission Technologies)等,針對固定接入網的Bi-PON、虛擬家庭網關、重設計P2P光收發器等,針對核心骨干網的能源感知的智能保護、光旁路、網絡拓撲優化、邊際云等。貝爾實驗室的研究顯示,在考慮了2020年的業務流量巨大增長情況下,綜合技術、網絡架構、器件、算法和協議等節能手段,在移動接入網、固定接入網和核心骨干網上的能效比2010年分別提升10000倍、254倍和316倍,從而使得2020年端到端通信網絡的凈能耗將只是2010年的1/50。這表明,采用綠色通信技術,不僅能滿足未來網絡流量千倍增長的需求,提供給用戶無限暢行的體驗,同時還可實現增效節能,減少投資。