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计算机远程网络通讯技术

时间:2022-10-07 04:14:27 电子商务毕业论文 我要投稿
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计算机远程网络通讯技术

  计算机远程网络通讯技术【1】

  摘 要 本文就计算机远程网络通讯技术内涵原理,探讨了其科学应用价值以及具体应用实践。

  对提升计算机远程网络通讯技术水平,扩充应用服务范畴,发挥综合效用价值,促进计算机、通讯领域的快速、稳定、健康发展,有重要的实践意义。

  关键词 计算机;远程通讯;技术

  0 引言

  计算机远程网络通讯技术,主体应用计算机技术、操作系统、现代化通讯装置以及安全可靠线路,实现数据的编码以及信号的高效传输、良好转接、综合储存与快速处理。

  其数据通讯体系将计算机作为核心,利用通讯线路进行终端设施的有效连接,并实现数据通讯目标。

  当前计算机远程网络通讯技术由于其传输效率高、数据量庞大、应用功能广泛,因而全面渗透至社会生产、大众生活以及公众服务等各领域范畴中,发挥了综合应用价值。

  例如,跨国企业、大型公司可应用计算机远程网络通讯技术召开视频会议,传达决策信息,讨论经营方略,部署年度任务,令子公司同集团企业保持同步一致性,提升工作效率,降低沟通成本,并确保综合效益目标的良好实现。

  同时,还可借助计算机远程网络通讯技术进行新闻直播、远程互动连线,增加节目观赏性以及内容时效性。

  由此可见,计算机远程网络通讯技术在未来还将具备广泛的发展空间与良好的应用潜能,体现核心应用价值。

  1 远程网络通讯技术原理与应用条件

  远程网络通讯功能的实现需要将流由一台计算机高效、安全、整体的传输至远程计算机之中,通过协议规定以及网络IO完成通讯功能。

  通讯传输协议众多,常见的有http、icp等,均为Socket概念原理基于应用功能扩展形成的传输协议。

  为提升应用便利性,不同的计算机语言则会利用贴切简便的应用层协议进行通讯传输。

  网路远程通讯形成的条件,需要由目标计算机提出请求,与之通讯的计算机接收请求便实施相应操作,令结果反馈至请求方。

  具体方式则包括同步以及异步请求等模式。

  通过对请求的处理,则可令其构成流,借助传输协议到达远端,远程计算机则可对获取请求流实施处理,进而令结果转变为流形成反馈传输。

  计算机远程网络通讯功能的实现,首先应具备优质的通道条件,即创建良好的通讯线路。

  一般来讲对称电缆以及架空明线较易受到电磁场以及外界环境条件的干扰,令传输效率受到了不良影响。

  为此可选用封闭同轴电缆,提升传输效益。

  倘若经济条件允许,则可选择光纤电缆,确保计算机远程网络通讯的安全、高效与可靠。

  再者,应配备适宜的终端设施与良好的通讯接口,应满足我国网络系统的通讯传输标准规定。

  远程通讯还需要进行数据转换,因此应配备高效转换设备,营造良好的计算机远程网络通讯应用环境。

  2 计算机远程通讯监控技术的科学应用

  计算机远程网络通讯技术的产生,为远程监控提供了便利,可实现跨区域的监督管理与操作控制。

  监督工作中可借助网络系统获取丰富的状态信息,而控制管理过程,则可利用网络系统实施对远程计算机的控制与操作。

  例如可在远程位置实现对计算机系统的重启以及关机等控制操作,还可实现日常的远程处理工作。

  计算机监控体系基于实施监控手段的计算机为核心,同时配备监测设备、组建管理执行机构以及明确被监测管控具体对象,或是实践生产工作的具体流程,进而构成监控系统。

  信息时代,现代企业的实践生产以及管理工作中,涉及较多物理量、技术工艺参数以及环境数据,还有特性参数,这些均需要开展实时的监测管理、有效的监督以及自动化的控制。

  伴随生产力的稳步提升,需要检测范畴更为广泛,监测点则更为众多。

  倘若应用独立检测管控系统则无法满足工业化生产的核心需求。

  因此应将监测控制实现有效的分散,而后实施集中管控。

  该类模式即为分布式监督管理。

  一旦监测管理站点增加,而分布并不集中、过于分散,则需应用远程计算机监督控制技术。

  当前该项技术可应用于化工生产、石油开采、水处理系统、工业锅炉生产等较多领域。

  当前该技术主流为TCP/IP协议、internet网络技术,基于www规范,应进行软件体系的合理设计,科学规划,令工作人员借助网络系统、能够快速、整体的获得权限范畴中的各类信息,并快速进行响应。

  远程监控的通讯媒体、计算机系统软件以及硬件工具共同构成了远程监控系统。

  该项技术措施可满足中心控制计算机系统同监测站之中的计算机进行通讯,同时还可实现各个监测站以及监测点之间的通讯功能。

  一般情况下,现场各类设备的分布相对广泛、尖端数据不方便采集的生产现场,或是监测对象,为快速明确其设备、器具运行服务状况,做好全面管控,便应利用计算机远程通讯监控技术。

  在高效管理的同时,可令工作人员任务量有效缩减,并降低成本投入,科学实现高效性以及自动化的管理。

  当然,计算机远程通讯网络系统工作阶段中,还包含一定的不足问题。

  例如传输距离相对有限,监控以及传输质量不稳定,容易受到一定的干扰影响,同时还需投入较高的通讯经费。

  因此应继续的开发研究,不断拓展创新、弥补不足,方能提升计算机远程网络技术综合应用优势与核心价值。

  伴随现代化技术的持续发展、不断进步,计算机远程通讯技术必将更为完善,实现低成本、高效益的安全、规范与持续发展。

  3结论

  总之,针对计算机远程网络通讯技术综合优势、科学原理,我们应在实践应用中不断总结、完善创新,促进计算机远程网络通讯技术在更多行业领域的科学应用,进而营造规范、文明、健康的网络通讯环境,创设显著的经济效益与社会效益。

  参考文献

  [1]牛洋.通讯技术在远程网络控制中的应用[J].硅谷,2011(8).

  [2]王丽丽,褚梅,张欣.全面认识桥接、交换和路由[J].致富时代(下半月),2010(12).

  [3]徐侃.移动通讯技术在质监信息化工作中的应用[J].福建质量信息,2008(11).

  [4]牛洋.通讯技术在远程网络控制中的应用[J].硅谷,2011(8).

  [5]张小琳.高性能网络改变远程通讯获利模式[J].世界电信,2008(9).

  计算机远程网络通讯技术【2】

  摘 要:随着科技的进步和经济的发展,计算机技术在我国有了快速的发展。

  网络通讯技术在人们的日常生活中渐渐普及,全球未来发展逐步向信息化的方向靠拢。

  人们的日常生活中,最常见的手机媒体、移动电视,都是远程网络通讯技术的一部分。

  远程网络通讯技术利用网络通讯设备和计算机,采集、处理、传输图文资料,实现信息资源的共享。

  本文就此对计算机远程网络通讯技术进行探析。

  关键词:计算机;远程网络通讯技术;应用条件;原理

  计算机远程网络通讯技术,采用了操作系统、计算机技术、运输线路和通讯装置,完成了数据编码、信号传输、综合储存和良好转接的功能。

  该数据通讯体系的核心是计算机,运用通讯线路实现终端连接,达到数据通讯目标。

  计算机远程网络通讯技术有着庞大的数据量、广泛的应用功能、高效的传输效率,可以渗透到公众服务、大众生活、社会生产之中。

  该通讯技术能实现新闻直播和远程互动,提高节目内容的时效性和观赏性。

  大型公司能够运用该通讯技术实现视频会议,讨论企业的经营方案,实现综合的效益目标。

  1 计算机远程网络通讯技术

  计算机远程网络通讯技术主要由通讯技术和计算机技术组成。

  通讯技术发展可以确保远程通讯的稳定,并将文字、图像、声音融入计算机远程通讯的网络内。

  计算机技术发展增加了微机的信息储存量,提升了信息处理的速度。

  处理的数据还能连接企业局域网,以便更好的共享资源。

  如此,中小企业便能选择不一样价格的高新科技,将各地企业、跨省企业彼此连接。

  1.1 组成部分

  计算机远程网络通讯共有四部分,即计算机终端、计算主机、数据交换装置和数据传输线路。

  企业的通讯量和规模、数据的储存量和处理,主计算机能够依次采用小型机和微机。

  常用的是微机。

  书库传输线路能够使用现有的各类通信线路,比如微波线路、有线线路、光纤通信线路。

  公用电话线路是最为普遍的。

  在计算机和传输线路相连时,数据交换装置作为接口,依照统一式的网络协议开展工作。

  公用电话线路情况下,数据交换装置则是调制解调器。

  调制解调器将数据信号作为交流的模拟信号传送出去,并将模拟信号再次转变成为数据信号。

  1.2 传输方向

  数据通讯根据传输方向的不同,可分为半双工通讯、单工通讯和双工通讯三类。

  半双工通讯传送分为两个方向,某一时刻里只能向一个方向传输;单工通讯的传输只在一个方向。

  比如,计算机终端将信息传给主计算机;双工通讯可同时开展双向传送。

  只是线路结构过于复杂,只能运用四线制的方法。

  在不断实践中发现,所建网络运用半双工的通讯方式,不仅可以实现双向的传递,而且将通信线路简化。

  计算机终端和主计算机只需要有单个电话线路,既经济又实用。

  1.3 连接方式

  远程网络通讯共有四类的连接方式,即多路复式、分支式、点到点、集线式。

  按照实际需要,连接方式可采取点到点,主计算机是中心,传递信息时以调制解调器连接电话线。

  同一时间段内,主计算机只能连接搅拌站终端,相似于一般的打电话。

  如果别的搅拌站需要传送信息,计算机屏幕会提示忙号。

  2 远程网络通讯技术的原理和应用条件

  实现远程网络通讯功能,计算机需要有整体、安全、高效的传输能力,传输到远程计算机内。

  用网络IO和协议规定达到通讯功能。

  Socket概念上的传输协议有UDP、TCP、HTTP等,网络IO上的传输协议有NIO、BIO、AIO三类。

  任何分布式的应用通讯,都是这个应用原理而得以实现。

  但为了更容易的使用,所有语言都会提供贴近的应用层协议。

  远程网络通讯,是在某个计算机上发出请求信息,其他计算机接收到信息以后进行处理,把最终结果汇报给请求端。

  这其中包括异步请求、同步请求等。

  远程计算机接收信息后再行处理,并将结果变为流,以传输协议的形式调还给调用端。

  计算机远程网络通讯技术,要有良好的通道条件,构建高品质的通讯线路。

  目前,常用的通讯线路有三种,即架空明线、对称电缆、同轴电缆。

  架空明线是双导线组成的,传输塑料杯大约在600bps;对称电缆是多层绝缘层的,容易被相瓦回波干扰;同轴电缆是外导体组成的,是封闭式电缆。

  传输速率约在1200bps。

  一般情况下,架空明线和对称电缆会受到外界环境和电磁场的干扰,传输效率深受影响。

  可选择封闭式的同轴电缆,保证网络通讯的高效、安全、可靠。

  同时,还要配备良好的通讯接口和终端设施,满足网络系统的传输标准。

  配备高效的转换设备、控制软件,营造一种和谐良好的网络通讯环境。

  3 计算机远程网络通讯技术的应用

  计算机远程网络通讯技术,能够实现区域的操作控制和监督管理。

  远程位置上对计算机进行关机和重启的控制操作,能够实现日常生活中的远程处理。

  目前,计算机远程网络通讯技术可应用在石油开采、化工生产、工业锅炉、水处理等多个领域中。

  该技术主要有INTERNET、TCP/IP协议。

  目前,我国多个地区的农业,采取精细农业技术。

  在此,主要探讨计算机远程网络通讯技术在农田信息管理方面的应用。

  3.1 需求分析

  实现农田的信息管理,离不开远程农田信息管理系统。

  远程农田信息系统实现PDA的实时无线通讯,接收有关的农田属性数据和位置数据。

  并将这些数据放置在农田信息数据库内。

  如此,便能分析和处理各类的农田信息,以此给出相应的决策信息。

  在农田的远程网络通讯技术中,主要有采样点分布图、基础地图和属性数据。

  采样点分布图的生成,取决于信息管理系统,是PDA采样点布置的基础。

  等到采样点放置完之后,重新回到新采样点,对采样点分布图进行更新。

  PDA实时的将属性数据传输给信息管理系统,信息管理系统将田间数据分布图、采样点分布图、土壤水分处方图输出。

  需求分析能够将信息管理系统分为PDA管理、地图管理、系统管理和数据管理四类。

  PDA管理负责农田移动终端的删除、注册和状态查询;地图管理负责管理地图数据;系统管理为农田信息管理提供帮助与支持,分为帮助系统和用户管理两部分;数据管理包括采样点的属性数据管理、位置数据管理和数据传输。

  3.2 系统设计

  关于农田信息管理系统的设计,根据远程网络通讯技术,大致可分为系统软件接口的设计和农田信息数据库设计。

  系统软件接口设计,分为软件接口设计和用户界面设计。

  软件结构设计是嵌入式的GIS系统和农田信息管理之间的通信设计。

  为保障数据运输的准确性和实时性,可采用TCP协议进行远程传输。

  PDA把农田信息传输给远程信息管理系统。

  两者涉及控制的命令,其中也包括命令型和数据型消息。

  命令型消息属于简单化的系统命令,比如数据传输的请求和结束。

  数据型消息属于农田信息,包括农田的属性数据和位置数据,有较大的数据量。

  PDA和远程的信息管理系统有着单一的通信功能,数据量也很大,传输时应采取ASCII字符串。

  农田信息数据库设计,信息管理系统将PDA要接收的农田信息存储到信息数据库内。

  农田信息数据库需要地块信息表、农场信息表、传感器表、农场设施表、网格表、采样点数据表、环境湿度表等。

  4 结语

  计算机终端、计算主机、数据交换装置和数据传输线路构成了远程网络通讯技术。

  该技术能够满足计算机之间的实时通讯。

  许多情况下,现场设备分布广泛,不方便采集尖端数据,使用计算机远程网络通讯技术能更加便捷、准确的管控好设备的运行情况。

  该网络通讯技术还有一定的不足之处,比如容易受到其他因素干扰,传输不稳定等。

  因此需不断研究开发,弥补其中的不足。

  随着现代化技术的发展,计算机远程网络通讯技术将会更加完善,向高效率、规范化、低成本的方向发展。

  参考文献:

  [1]夏志竞.计算机远程网络通讯技术的应用[J].电脑知识与技术,2011(23):8-9,27.

  [3]符长睿.计算机远程网络通讯技术[J].科技传播,2013(10):219.

  [4]包东飞.计算机网络通讯技术故障分析与处理[J].信息系统工程,2010(12):66-68.

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