摘要:由于现代计算机无线网络通信技术的进步,其传输控制服务体系一定会转变成一个功能拓展、能够剪裁的体系,可以直接和数据传输平台衔接。经过采用构件形式的传输控制技术,有效处理信息传输过程中出现的各类问题,促进中国无线网络通信技术的发展和进步。鉴于此,本文主要分析传输控制技术在计算机无线网络通信中的应用。
关键词:计算机无线网络通信;传输控制技术;应用
中图分类号:TM712 文献标识码:A
1、计算机无线网络通信概述
1.1、计算机网络的发展历程
网络指的是通过一定形式连接起来的计算机,可以通过仅两台计算机实现将计算机和使用者连接起来,通常网络为局域网LAN,通过该局域网实现广范围的连接,形成更大范围的广域网,进而实现更广范围的信息交流,网络将无数的LAN和WAN连接起来,却无需专门的人管理。计算机网络的发展历程大致为:上个世纪60年代以单个计算机为中心的远程联机系统,初步形成了通信系统网络雏形;上个世纪70年代,通过通信线路实现多个主机的连接的网络时代;上个世纪90年代的统一网络体系下的开放式和标准化网络;上个世纪90年代末在局域网技术成熟下出现了光纤和高速网络技术。
1.2、计算机无线网络通信内涵分析
计算机无线网络通信是计算机技术与通信技术结合的产物,通过计算机网络实现将独立的计算机连接成为一个整体,无线网络不仅具有软件、硬件和数据共享的功能,还能实现对共享数据的集中处理。
2、计算机无线网络通信中传输控制技术存在的问题
2.1、信道误码
线网络通信不管是在室外还是室内都可以进行数据和信息的传输,在传输过程当中势必会受到各类外界物品的影响与干扰,特别是体积过大、表明非常光滑的物体对于传输带来的影响比较严重;信息传输时的信号同样有着一定的干扰情况,干扰情况较为严重时则会致使传输过程当中信息以及数据的丢失或者破坏等等,进而严重影响无线网络通信体系的信息输送质量。一般状况下,客户移动端在向主机请求信息输送的时候,如果呈现没有接收到相应的信息包,或者信息不完整等情况时,就可以第二次请求输送,输送端会重新进行信息输送,由此就提升了无线网络通信系统出现堵塞的概率,进而致使信息通道当中信息出现丢失。
2.2、信息输送延迟
无线网络通信系统运作中,客户移动端会出现在无线网络覆盖范围内不断移动的情况,由此就导致信息输送点会随之不断改变,对信息输送端传的输送速度、输送定点确定等功能有了更严格的要求。当前,其系统运用的MANET网络在信息输送通道变化过程当中极易致使信息丢失,由此就致使客户会不断多次的进行信息输送申请,信息输送端同样会多次进行信息发送,进而使得无线网络通信系统出现道路堵塞的问题,信息输送时间就会延迟,所以,改善网络传输控制系统非常关键。
3、传输控制技术在计算机无线网络通信中的应用
3.1、计算机通信传输控制技术中的MAC技术
MAC作为MediaAccessControl简写形式,翻译成中文为介质访问控制子层协议。通常情况下,MAC协议主要建立在数据链路层中,可以实现对数据传递情况的把控和监管。一般来说,MAC主要划分为两种技术,一个是主导技术,另一个是辅助技术,其中,主导技术中包含了令牌控制技术,而辅助技术可以给主导技术应用提供引导,把主导技术当作核心。
3.2、计算机通信传输控制技术中的WTCP、ITCP代理传输控制
控制计算机无线网络通信体系当中的传输控制协议,以及间接的传输控制协议代理的讯号输送。
这两类代理和之前分析的Snoop有些类似,当中WTCP代理采用的是eNodeB基站来完成,ITCP代理采用的是无线通信传输控制来完成,各自控制的方法不一,但运用目的相同,都是为了降低信息的丢率。进行信息的实时输送,一旦信息不清晰,就会重新发送,进而降低信息在输送中出现丢失的概率,由此保障计算机无线网络通信道路的畅通无阻。
3.3、计算机通信传输控制技术的1Snoop代理数据包抓取
计算机无线网络通信系统在信息输送当中,Snoop代理数据包抓取。在Solaris体系采用中,Snoop代理展现了非常重要的作用性,可以在无线网络通信当中,获取IP数据包。在计算机无线网络通信系统当中,Snoop代理能够在信息输送层展现作用,对网络基站内部的信息、数据各类资源进行监管,以防信息、数据出现丢失情况。对那些可能出现的情况和问题,Snoop代理可以把准确的信息和数据在次进行发送,有效把控计算机无线网络通信讯号在网络端口部位的信道误码概率,以防出现错误情况延至到下一层。除此之外,Snoop代理还可以对信息的丢失问题完成统计,根据信息的实时输送量统计。统计过程中一旦发现不明的信息数据包,其会对此信息数据包展开缓存处理,同时进行进一步的深入分析,获取的信息会采用计算机技术语言进行标记,依照标记呈现内容,信息数据包能够在输送层,把无线网络通信协议精准的进行记录。
4、传输控制技术的发展趋势
4.1、光通信技术发展趋势
随着通讯网络种类的增加,其业务已经形成了多地域网络,但该网络的实现需要得到网络通信运算能力及承载量的技术支持,否则将会引发网络通信机房的能量消耗大或加剧空间紧张等方面问题。目前在内核交换技术支持下,实现了对上述问题的有效解决,融合网络和IP降低运行成本,还可以简化网络层次,最终实现网络节点向集约化方向发展。
4.2、无线通信技术发展趋势
从我国通信技术发展现状来看,各通讯方式间存在互补性和融合性,这种发展趋势将有利于实现对通信网络的监测,减少用户间的数据交换交叉。无线通信的发展趋势还可以称之为普及终端,如在通信电子产品的日益多元的市场背景下,将为无线通信网络发展营造一个更加宽阔的发展空间,也能实现为用户提供一对一的服务,进而让满足用户个性化需求。在改善信息传输质量的同时,还要增加网络信息传输效率,从而实现更好地服务群众。
4.3、大数据化发展趋势
大数据时代背景下,人们享受在其带来的优质服务的同时,也在深入思考无线网络通信未来的发展方向,其中信息数据处理及传输得到了更多的关注。改进信息数据处理及传输,才能更好应对信息爆炸下的数据平稳问题,避免传输错误,进而提高数据传输的精准性。为了保证大数据的顺利传输,有必要对传输控制技术进行深入的研究,最大限度提高数据稳定性、数据容量及数据传输速度。目前我国的网络通信的基础设施日渐智能化,随着网络接入数量的增多,相关的研究数据也越来越多,而该时代的主流趋势是借助计算机无线网络通信提高网络数字化服务质量。
总之,计算机网络通信的整体系统中包含了三方面,第一是软件设备、第二是硬件设备、第三是通信协议,也能够依据处在的具体结构分为另三方面,第一是主机、第二是通信子网、第三资源子网,不管在任何一种结构构成,“通信”都是其形成衔接的关键通道,且是计算机网络通信系统当中各类信息和大量数据输送的桥梁。所以,提升计算机的无线网络通信部分能够高效的提升整体系统的运作效果和工作质量,确保信息的输送速度与质量。
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