【摘要】? ? 計算機網絡時代的來臨,令數據信息傳輸模式發生極大改變,通過虛擬化的數據呈現,打破傳統數據空間與時間的傳輸局限,為社會事物的發展提供可靠性保障。基于此,文章以數據通信與計算機網絡為切入點,闡述計算機網絡數字數據通信技術的應用優勢,對數據通信技術的傳輸方式及交換技術進行研究。
【關鍵詞】? ? 數據通信? ? 計算機網絡
引言:
互聯網時代的到來,令數據信息步入一個高效率的傳輸機制內,通過各類信息化技術、數字技術的應用,強化數據通信質量及效率,對人們日常工作與生活提供更為優質的數據服務。從宏觀角度來講,數據通信與計算機網絡體系的研發,標志著人類歷史文明推進的一種階段性成果。從微觀角度來講,則是進一步深化的技術應用屬性,通過技術與行業領域訴求之間的精準對接,推動社會事物的穩步發展。從實際應用效果來講,數據通信與計算機網絡屬于相輔相成的特征,即為數據通信是搭載計算機網絡實現對數據信息的有效傳輸,計算機網絡在運行過程中則是需要通信形式,將數據信息精準下達到用戶手中,進而完成一系列的數據傳輸操作。本文則是針對數據通信與計算機網絡進行相關探討,僅供參考。
一、數據通信與計算機網絡概述
數據通信作為一種通訊方式,其是結合信息技術、通信技術、數字化技術,通過搭載傳輸媒體,令數據信息在不同載體之間可以實現精準化對接。原有的數據通信是以寬帶為主進行定向化的數據傳輸,但是伴隨著科學技術的不斷更新,無線網絡的研發,則是將原有的線路傳輸模式轉移到無線網絡中進行傳輸,進而突破空間層面的限制,提高數據傳輸效率。但是有線通信與無線通信兩者之間個存在的優勢與劣勢,需要進一步在使用過程中進行價值化挖掘。從數據信息傳輸本質而言,兩者均是通過傳輸信道作為信息傳輸的為載體,然后結合不同數據終端,對于信息本身的訴求點進行相對應的傳輸或共享,滿足計算機設備的運行需求。
計算機網絡主要是通過搭載計算機設備及通信線路,實現對整個區域內的網絡布局,保證在操作環境下真正實現數據信息的對接性與共享性傳輸。從計算機網絡運行模式而言,最主要的操作目標是針對信息進行處理,其也可以看成是一個數據信息的搭載渠道與通信線路的作用呈現出相互補充的效果,即為數據通信與計算機網絡是相互依存的,只有通過同步利用才可保證數據信息在計算機設備及整個網絡視域下的精準傳輸。
二、計算機網絡數據通信技術的優點
2.1計算機網絡數據通信技術的傳輸優勢
與傳統模擬屬性的數據傳輸相比,依托于數字通信技術,可以真正實現數據信息的可修改性、傳遞高效率性、安全性以及穩定性等傳輸。首先,可修改性方面。數字通信技術所搭載的數據傳輸單位為幀,其在傳輸過程中依據數據映射形式,可以精準的查證出整個數據傳輸過程所存在的一系列問題,當此類問題被檢測到以后,則可依據代碼進行編輯與修改,進而形成正確性的數據幀進行傳輸,保證整個計算機網絡及通信渠道內數據信息傳輸的精準性。其次,高效率性方面。整個數據數字通信技術可以將非結構化數據進行轉變,例如影像信息、音頻信息等,可以同步轉換為數字信息,在計算機網絡進行高效率傳輸。再次,在安全性方面。整個數據信息傳輸呈現出一個固定的傳輸結構,其可以依據信息軟件內的各類安全屬性進行逐一修正,保證數據在傳輸過程中不會受到被侵害的風險。最后,數字技術所具備的穩定性特點。其所搭載的設備載體,在信息傳輸時可以看成是基于繼電器設備及信息傳輸設備于一體的數據傳輸路徑,且整個過程類似于有線通信與無線通信之間的距離,即為長距離與短距離,高頻率的傳輸過程中仍然可以保證數據信息傳輸頻率的穩定性,進而不會產生丟幀與失幀的現象。
2.2計算機網絡數據通信技術的可靠性優勢
數據通信技術與計算機網絡在運行過程中均是需要搭載計算機設備,實現對相關指令操作的精準傳輸與下達。在此過程中,一旦數據信息傳輸產生錯誤問題時,則可以通過錯誤代碼查證出數據在網絡節點下所呈現出的各類錯誤問題,進而找到問題發生的源頭,依據數據異常顯示狀態,判定出當前網絡傳輸路徑是否存在漏洞。與此同時,依托于數據通信技術可以精準查證出當前網絡傳輸中的各類隱患問題,為維修人員提供輔助建議,保證設備運行的完整性。伴隨著計算機網絡技術的不斷完善,整個計算機網絡體系所產生的數字通信機制,也將呈現出同步更新的狀態,即為以人們對數據信息傳輸功能的轉變,真正實現科學技術的反推動效果,深度挖掘出通訊技術及網絡技術存在的本質意義。
2.3計算機網絡數據通信技術的完整性優勢
傳統的數據傳輸在遠距離的傳輸需求下,數據可能面臨著諸多干擾因素的影響,降低信息的完整性及精度性。為此,原有的數據傳輸需要通過多個短距離的接入實現對數據信息的中轉,但是此類傳輸將極大增加整個運行成本與信息傳輸時間。在現代信息技術、數字技術的逐步應用下,伴隨著長距離數據傳輸功能需求的逐漸增加,基于數字數據通信技術產生的各類網絡技術,有效彌補了傳統數據信息在長距離傳輸過程中所產生的失范問題。其主要是通過繼電器技術的應用及實現降低外界因素的干擾,最大限度保證數據信息傳輸過程中的完整性,同時也可降低外界黑客攻擊及病毒侵襲所造成的干擾幾率。除此之外,當前數字數據通信技術所搭載的集成設備,可以真正將不同線路及數據傳輸功能所搭載的載體進行有效整合,依托于一個電路集成板,便可真正實現對不同設備的有效驅動,進而有效降低數據傳輸與轉換過程中的搭載量,在一定程度上避免資源的過渡消耗。
三、數字數據通信技術的傳輸方式
3.1基本通信方式
數字通信技術的基本通信方式,一般包含串行通信模式與并行通信模式,針對不同傳輸環境起到相對應的傳輸效果,例如在短距離通信范疇內可以采用并行傳輸,提高數據發送端與接收端的交互能力,同時也可確保在不同渠道節點下數據本身的等位性傳輸,以提高并行運作能力。對于串行傳輸來講,則更加傾向于遠程內的通訊渠道,其是指在整個傳輸結構中,通過逐位傳輸形式,確保數據單向化反饋化的精準性、對接傳輸,提高在網絡視域節點下的傳輸質量。
3.2復用傳輸
復用傳輸一般是指在多線路通信傳輸結構中,通過頻分與時分的形式,整個通信總容量劃分為不同屬性下的單獨傳輸信道,這樣每一個信道便可具備與容量傳輸結構下帶寬相符合的特征,同時也可獨立承擔起信號傳輸屬性,在進行操作過程中可以更為精準的實現信道與信道之間的并行通信效率。時分復用傳輸則是指在時間節點的不斷變化下獨立信道依據時間頻率進行相對應的分割,且此類信號在時間節點或時間段下的傳輸量屬于變動性特點,當數據傳輸需求影射到整個數據傳輸系統中,則是代表著同一時間節點下可以對不同屬性的數據進行同步傳輸。
3.3同步傳輸與異步傳輸
同步與異步傳輸作為數字通信技術中最基礎的傳輸方式,其主要是以數據在傳輸過程中的完整性與精準性為切入點,將此類功能訴求帶入到編碼通訊中,這樣結合數據同步運作屬性,可以確保搭載數據傳輸的各類模塊以及系統可以在數據操作與接收的過程中,真正實現同步化運行,保證每一項數據信息傳輸業務的處理符合用戶的操作訴求。通常情況下同步傳輸主要是指通過字符之間的同步實現,對數字信息傳輸過程的標定判斷,確保當前數據傳輸渠道內所產生的起止時間與消耗時間是符合信息通信基準的,進而提高數據傳輸效果。數據異步傳輸則是偏向于傳輸速率較多的一類通信結構,例如低速率傳輸,但是其本身傳輸容量呈現出一定的優勢,其對于數據傳輸中的結構復雜性依賴較低。
四、計算機網絡數據通信交換技術
4.1電路交換技術
依托于電路線路實現對數據通訊信息的交換是整個計算機網絡及數據通訊運行的基礎,其是通過線路實現鏈路連接,然后利用節點建立、線路占用以及連接移位的三個模塊,實現對數據信息從原點到終點之間的有效轉換與對接。首先,節點建立模塊。主要是針對當前網絡架構所產生的覆蓋區域,設定相對應的基礎連接點,確保在線路支撐下的通行范圍內可以基本符合網絡運行需求。線路建設功能可以看成是信息指令,在響應及請求過程中是保證源數據通過傳點與終點之間的有效驅動機制,真正令通訊方式利用專用信道對數據信息進行精準化傳輸。當用戶發出請求指令時,結合目標站點的各類傳輸,優先對此類數據信息所占用的資源進行調配,然后將當前站點與下一信息傳點進行連接請求,確保數據信息在傳輸過程中,不會因為線路占用的情況而產生數據傳輸阻礙的問題。其次,線路占用模塊。針對現階段數據信息的交互程度,構筑出一個基于信息持續性傳輸與任務交換的傳點處理認定,令數據信息在整個處理節點與站點響應過程中,可以無縫對接的傳輸數據,以此來實現數據交換。最后,連接移位。將信息節點所呈現出的數據業務處理指標進行刪除,在數據傳輸源點與數據在網絡體系下的目標站點之間建立一個響應任務,當此類任務完成相對應的數據傳輸功能之后,則將進行刪除處理,令資源重新回到起始響應階段。
4.2光交換技術
隨著大數據時代的到來,大容量數據的傳輸訴求,對于通信結構及網絡體系提出更高的性能指標,光交換技術的實現則是采用光纖介質將整個傳輸載體進行拓寬,真正實現高效率、大容量的數據存儲,符合計算機網絡視域下的各類數據傳輸訴求。一般情況來講,在數據交換過程中,光纖介質在通信結構中的介入情況是以信號間隔為主,通過光開關技術響應信號的各類傳輸階段,然后通過線路輸入與波長信號之間交換,真正實現對數據信息的交互處理。
五、結束語
綜上所述,數據通信與計算機網絡作為數據傳輸的重要載體,通過數據通信結構的多元化建設,最大限度確保在不同傳輸視域下,數據信息延伸點精準響應指令訴求,強化實際傳輸效率。期待在未來發展過程中,科研人員可加大對信息傳輸技術的研發力度,真正策應“互聯網+”的發展。
參? 考? 文? 獻
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高廣樂(1983.10),男,山東泰安,本科學歷,講師,研究方向:計算機相關專業教學及研究。