CIRCUIT-SWITCHING NETWORKS  Communication via circuit switching implie dịch - CIRCUIT-SWITCHING NETWORKS  Communication via circuit switching implie Việt làm thế nào để nói

CIRCUIT-SWITCHING NETWORKS Communi

CIRCUIT-SWITCHING NETWORKS

Communication via circuit switching implies that there is a dedicated communication path between two stations. That path is a connected sequence of links between
network nodes. On each physical link, a logical channel is dedicated to the connection. Communication via circuit switching involves three phases, which can be
explained with reference to Figure 10.1.

1. Circuit establishment. Before any signals can be transmitted, an end to end
(station to station) circuit must be established. For example, station A sends a
request to node 4 requesting a connection to station E. Typically, the link from A
to 4 is a dedicated line, so that part of the connection already exists. Node 4 must
find the next leg in a route leading to E. Based on routing information and measures of availability and perhaps cost, node 4 selects the link to node 5, allocates a
free channel (using FDM or TDM) on that link, and sends a message requesting
connection to E. So far, a dedicated path has been established from A through
4 to 5. Because a number of stations may attach to 4, it must be able to establish
internal paths from multiple stations to multiple nodes. How this is done is discussed later in this section.The remainder of the process proceeds similarly. Node
5 allocates a channel to node 6 and internally ties that channel to the channel from
node 4. Node 6 completes the connection to E. In completing the connection, a
test is made to determine if E is busy or is prepared to accept the connection.

2. Data transfer. Data can now be transmitted from A through the network to E.
The transmission may be analog or digital, depending on the nature of the net-
work.As the carriers evolve to fully integrated digital networks, the use of digital
(binary) transmission for both voice and data is becoming the dominant method.
The path is A-4 link, internal switching through 4, 4-5 channel, internal switching
through 5, 5-6 channel, internal switching through 6, 6-E link. Generally, the con-
nection is full duplex.
3. Circuit disconnect. After some period of data transfer, the connection is ter-
minated, usually by the action of one of the two stations. Signals must be prop-
agated to nodes 4, 5, and 6 to deallocate the dedicated resources.

Note that the connection path is established before data transmission begins.
Thus, channel capacity must be reserved between each pair of nodes in the path, and
each node must have available internal switching capacity to handle the requested
connection. The switches must have the intelligence to make these allocations and
to devise a route through the network.
Circuit switching can be rather inefficient. Channel capacity is dedicated for
the duration of a connection, even if no data are being transferred. For a voice con-
nection, utilization may be rather high, but it still does not approach 100%. For a
client/server or terminal-to-computer connection, the capacity may be idle during
most of the time of the connection. In terms of performance, there is a delay prior to
signal transfer for call establishment. However, once the circuit is established, the
network is effectively transparent to the users. Information is transmitted at a fixed
data rate with no delay other than the propagation delay through the transmission
links. The delay at each node is negligible.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
CHUYỂN MẠCH MẠNG Giao tiếp qua mạch chuyển đổi ngụ ý rằng đó là một con đường dành riêng cho giao tiếp giữa hai trạm. Con đường đó là một chuỗi kết nối các liên kết giữa nút mạng. Vào mỗi liên kết vật lý, một kênh hợp lý dành riêng cho kết nối. Giao tiếp qua mạch chuyển đổi bao gồm ba giai đoạn, mà có thể giải thích với tham chiếu đến con số 10.1. 1. mạch thành lập. Trước khi bất kỳ tín hiệu có thể được truyền, một kết thúc để kết thúc (ga đến ga) mạch phải được thành lập. Ví dụ, Ga A sẽ gửi một yêu cầu để node 4 yêu cầu một kết nối đến ga E. thông thường, liên kết từ A 4 là một đường dây chuyên dụng, do đó một phần của kết nối đã tồn tại. Nút 4 phải tìm thấy chân tiếp theo trong một con đường dẫn đến E. dựa trên định tuyến thông tin và các biện pháp sẵn có và có lẽ chi phí, nút 4 chọn liên kết để node 5, phân bổ một miễn phí kênh (sử dụng FDM hoặc TDM) trên liên kết, và gửi một thông báo yêu cầu kết nối với E. Cho đến nay, một con đường chuyên dụng đã được thành lập từ A thông qua 4-5. Bởi vì một số trạm có thể đính kèm 4, nó phải có khả năng thiết lập bên trong đường dẫn từ nhiều trạm để nhiều nút. Làm thế nào điều này được thực hiện thảo luận sau này trong phần này. Phần còn lại của quá trình tiến hành tương tự như vậy. Nút 5 phân bổ một kênh để node 6 và bên trong mối quan hệ đó kênh để các kênh từ nút 4. Nút 6 hoàn thành kết nối với E. Hoàn thành kết nối, một thử nghiệm được thực hiện để xác định nếu E là bận rộn hoặc được chuẩn bị để chấp nhận kết nối. 2. dữ liệu chuyển giao. Dữ liệu có thể bây giờ được truyền từ A qua mạng để E. Việc truyền tải có thể tương tự hoặc kỹ thuật số, tùy thuộc vào bản chất của net- làm việc. Khi các tàu sân bay tiến triển để mạng lưới kỹ thuật số tích hợp đầy đủ, sử dụng kỹ thuật số hộp số (nhị phân) cho dữ liệu và thoại đang trở thành phương pháp chi phối. Con đường là A-4 liên kết nội bộ chuyển đổi thông qua 4, 4-5 kênh, chuyển đổi nội bộ thông qua 5, 5-6 kênh, nội bộ chuyển đổi thông qua 6, 6-E liên kết. Nói chung, là các con- nection là hai mặt đầy đủ. 3. mạch ngắt kết nối. Sau một số thời gian truyền dữ liệu, kết nối là ter- minated, thường là do hành động của một trong hai trạm. Tín hiệu phải là chống đỡ- agated để nút 4, 5 và 6 để deallocate các nguồn lực chuyên dụng. Lưu ý rằng đường kết nối được thiết lập trước khi bắt đầu truyền dữ liệu. Vì vậy, kênh năng lực phải được dành riêng giữa mỗi cặp của nút trong đường dẫn, và mỗi nút phải có khả năng chuyển đổi nội bộ để xử lý các yêu cầu kết nối. Các thiết bị chuyển mạch phải có trí thông minh để làm cho các cấp phát và để đưa ra một con đường thông qua mạng. Mạch chuyển đổi có thể được khá kém hiệu quả. Công suất kênh là dành riêng cho thời gian thực hiện một kết nối, ngay cả khi không có dữ liệu đang được chuyển giao. Cho một giọng nói con- nection, sử dụng có thể được khá cao, nhưng nó vẫn không tiếp cận 100%. Cho một khách hàng/máy chủ hoặc thiết bị đầu cuối máy tính kết nối, công suất có thể được nhàn rỗi trong phần lớn thời gian của các kết nối. Trong điều khoản của hiệu suất, đó là một sự chậm trễ trước khi chuyển tín hiệu cho thành lập cuộc gọi. Tuy nhiên, một khi các mạch được thiết lập, các mạng là một cách hiệu quả minh bạch để người sử dụng. Thông tin được chuyển tại một cố định tốc độ dữ liệu với không có sự chậm trễ khác hơn là trễ truyền thông qua việc truyền tải liên kết. Sự chậm trễ lúc mỗi nút là không đáng kể.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
NETWORKS CIRCUIT-SWITCHING Truyền thông qua chuyển mạch ngụ ý rằng có một con đường truyền thông dành riêng giữa hai trạm. Con đường đó là một chuỗi kết nối của các liên kết giữa các nút mạng. Trên mỗi liên kết vật lý, một kênh logic được dành riêng cho việc kết nối. Truyền thông qua chuyển mạch bao gồm ba giai đoạn, trong đó có thể được giải thích với tham chiếu đến hình 10.1. 1. Circuit thành lập. Trước khi bất kỳ tín hiệu có thể được truyền đi, một kết thúc để kết thúc (ga đến trạm) mạch phải được thiết lập. Ví dụ, trạm A sẽ gửi một yêu cầu đến nút 4 yêu cầu một kết nối đến trạm E. Thông thường, các liên kết từ A đến 4 là một đường dây chuyên dụng, sao cho một phần của kết nối đã tồn tại. Node 4 phải tìm ra chân tiếp theo trong một tuyến đường dẫn đến E. Dựa trên thông tin định tuyến và các biện pháp sẵn có và có lẽ chi phí, nút 4 lựa chọn các liên kết đến nút 5, cấp phát một kênh miễn phí (sử dụng FDM hoặc TDM) vào liên kết đó, và sẽ gửi một thông báo yêu cầu kết nối đến E. Cho đến nay, một con đường chuyên dụng đã được thành lập từ A đến 4 đến 5. Bởi vì một số trạm có thể gắn đến 4, nó phải có khả năng thiết lập các đường nội bộ từ nhiều trạm đến nhiều nút. Làm thế nào điều này được thực hiện được thảo luận sau trong này còn lại section.The của quá trình tiến hành tương tự. Node 5 cấp phát một kênh đến nút 6 và trong nội bộ quan hệ kênh để kênh từ nút 4. Node 6 hoàn thành việc kết nối đến E. Trong hoàn tất kết nối, một thử nghiệm được thực hiện để xác định xem E đang bận hoặc đang chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận các kết nối . 2. Truyền dữ liệu. Dữ liệu có thể được truyền từ A thông qua mạng để E. Các truyền có thể tương tự hoặc kỹ thuật số, phụ thuộc vào bản chất của các mạng lưới work.As các hãng phát triển các mạng lưới kỹ thuật số tích hợp đầy đủ, sử dụng kỹ thuật số (nhị phân) truyền cho cả thoại và dữ liệu đang trở thành phương pháp chi phối. Các con đường là A-4 liên kết, chuyển mạch nội bộ thông qua 4, 4-5 kênh, chuyển mạch nội bộ thông qua 5, 5-6 kênh, chuyển mạch nội bộ thông qua 6, 6-E link. Nói chung, các con- mối liên là full duplex. 3. Mạch ngắt kết nối. Sau một khoảng thời truyền dữ liệu, kết nối được thổ minated, thường là do hành động của một trong hai trạm. Tín hiệu phải được prop- agated đến các nút 4, 5, 6 và deallocate các nguồn lực chuyên dụng. Lưu ý rằng đường dẫn nối được thiết lập trước khi truyền dữ liệu bắt đầu. Như vậy, khả năng kênh phải được bảo lưu giữa mỗi cặp nút trong con đường, và mỗi node phải có sẵn khả năng chuyển mạch nội bộ để xử lý các yêu cầu kết nối. Các thiết bị chuyển mạch phải có trí thông minh để làm cho các phân bổ và để đưa ra một lộ trình qua mạng. Circuit switching có thể không hiệu quả. Kênh công suất là dành riêng cho các thời gian kết nối, ngay cả khi không có dữ liệu đang được chuyển giao. Đối với một giọng con- mối liên, sử dụng có thể được khá cao, nhưng nó vẫn không tiếp cận 100%. Đối với một khách hàng / máy chủ hoặc thiết bị đầu cuối kết nối đến máy tính, công suất có thể được nhàn rỗi trong phần lớn thời gian của kết nối. Xét về hiệu suất, có một sự chậm trễ trước khi tín hiệu chuyển giao cho thiết lập cuộc gọi. Tuy nhiên, một khi các mạch được thiết lập, mạng là một cách hiệu quả trong suốt đối với người sử dụng. Thông tin được truyền đi với một cố định tốc độ dữ liệu với sự chậm trễ không khác so với sự chậm trễ tuyên truyền thông qua việc truyền liên kết. Việc chậm trễ tại mỗi nút là không đáng kể.










































đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: