电路,但遇到线路质量差的区段,误码率会急剧上升,数据包重传次数增加,实际传输速率可能降到理论值的一半以下。
数据交换节点的处理能力也有限。
当前的设计基于晶体管逻辑电路,路由表存储在磁芯存储器中,节点同时处理四路数据已经是极限。
一旦网络规模扩大到十几台计算机,节点之间的数据转发就会出现延迟,数据包在队列中等待的时间会变长,网络响应速度下降。
要解决这些根本性问题,林北需要攻克几个关键环节。
首先是传输介质的升级。
电话线必须更换为专用的通信电缆,采用双绞线结构以抑制电磁干扰,线芯直径加粗以降低线路电阻,接头处采用焊接而非缠绕连接,全线加装信号中继器以补偿衰减。
这需要铺设新的物理线路,涉及市政施工和大量的人力投入,不是短时间内能完成的。
哪怕只是临时拉一些线路,一样需要一些时间。
更何况网络传输的通信电缆,也需要专门研发。
其次是交换设备的升级。
数据交换节点要从晶体管逻辑升级为基于集成电路的控制单元,运算速度提升一个数量级,路由表从磁芯存储器升级为半导体存储器,端口数量从四个扩展到十六个以上。
这需要集成电路板量产和光刻机投产之后才能实现,目前的条件还不成熟。
另外就是通信协议的完善。
当前的分组交换协议只实现了基本的数据包拆分、发送、接收和重传,还没有流量控制和拥塞避免机制。
当网络负载增加时,数据包冲突和排队溢出会导致性能急剧下降。
林北需要设计一套更完善的传输控制协议,引入窗口机制和超时重传算法,让网络在高负载下依然能稳定运行。
至于接入设备的标准化,这个就简单了,种花家的计算机都是出自林北的手中,标准化天然统一。
将来就算是有其他计算机,在已经制定好的标准下,自然也会遵守。
林北已经规定了接口的物理尺寸和电气参数,但还需要制定完整的通信协议栈规范,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层的接口定义。
这套规范要足够详细,让任何设备制造商都能据此生产兼容设备。
此外还有就是网络拓扑结构的设计。
星型、总线型、环型三种拓扑各有优劣,林北目前采用的是星
…。。本站若有图片广告属于第三方接入,非本站所为,广告内容与本站无关,不代表本站立场,请谨慎阅读。
Copyright © 2020 生存中文 All Rights Reserved.kk