The IEEE MAC Sub-Layer14.1 IntroductionChapters in this part of the te dịch - The IEEE MAC Sub-Layer14.1 IntroductionChapters in this part of the te Việt làm thế nào để nói

The IEEE MAC Sub-Layer14.1 Introduc

The IEEE MAC Sub-Layer
14.1 Introduction
Chapters in this part of the text cover data communication networks that use packet
switching. The previous chapter introduces the concept of packet switching and defines
the two basic types of packet switched networks: WANs and LANs. The chapter also
introduces the IEEE model for standards, and explains that IEEE divides Layer 2 into
two sublayers.
This chapter continues the discussion by examining the IEEE’s MAC sublayer.
The chapter explains multi-access protocols, and considers both static and dynamic
channel allocation. Later chapters in this part discuss specific networking technologies
that use the access mechanisms explained here.
14.2 A Taxonomy Of Mechanisms For Multi-Access
How do multiple, independent computers coordinate access to a shared medium?
There are three broad approaches: they can use a modified form of a multiplexing technique,
they can engage in a distributed algorithm for controlled access, or they can use a
random access strategy. Figure 14.1 illustrates the taxonomy, including specific forms
of each approach.
14.3 Static And Dynamic Channel Allocation
We use the term channelization to refer to a mapping between a given communication
and a channel in the underlying transmission system. Channelization is related to
the multiplexing techniques that Chapter 11 discusses. For example, consider a frequency
division multiplexing (FDM) mechanism. Most FDM systems assign each pair
of communicating entities a unique carrier frequency. That is, each pair is assigned a
unique channel. Furthermore, the mapping between a pair of entities and a carrier frequency
does not change. In such situations, we describe the mapping between communicating
entities and a channel as 1-to-1 and static.
Static channel allocation works well for situations where the set of communicating
entities is known in advance and does not change. In many networks, however, the set
of entities using the network varies over time. For example, consider cellular telephones
in a city. Users move, and they can turn a cell phone on and off at any time.
Thus, the set of cell phones that are operating in the range of a given cell tower varies
constantly. In such situations, a dynamic channel allocation scheme is needed — a
mapping can be established when a new station (e.g., cell phone) appears, and the mapping
can be removed when the station disappears.
To summarize:
Static channel allocation suffices when the set of communicating entities
is known in advance and does not change; most networks require
a form of dynamic channel allocation.
14.4 Channelization Protocols
Channelization protocols extend the multiplexing techniques covered in Chapter
11. Figure 14.2 lists the main channelization techniques.
14.4.1 FDMA

As the figure shows, channelization techniques employ frequency, time, and code
division multiplexing. For example, Frequency Division Multiple Access (FDMA) extends
frequency division multiplexing. In essence, the extension consists of a mechanism
that allows independent stations to choose carrier frequencies that will not conflict
with the carriers used by other stations. How does FDMA assign carriers? In some
systems, a central controller provides a dynamic assignment. Whenever a new station
appears, the station uses a reserved control channel to communicate with the controller.
The station makes a request, the controller chooses a frequency that is currently unused,
and the controller informs the station. After the initial exchange, the station uses the assigned
carrier frequency (i.e., the assigned channel) for all communication.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Tiểu tầng MAC IEEE14,1 giới thiệuChương trong phần này của văn bản bao gồm dữ liệu các mạng truyền thông sử dụng góichuyển đổi. Các chương trước giới thiệu khái niệm về gói chuyển mạch và định nghĩahai loại cơ bản của gói chuyển mạng: Wan và mạng Lan. Các chương cũnggiới thiệu các mô hình IEEE cho tiêu chuẩn, và giải thích rằng IEEE chia lớp 2 vàohai đặc.Chương này tiếp tục các cuộc thảo luận bằng cách kiểm tra • tầng con MAC của IEEE.Chương giải thích giao thức truy cập đa, và xem xét cả tĩnh và năng độngKênh phân phối. Chương sau này trong phần này thảo luận về công nghệ mạng cụ thểmà sử dụng các cơ chế truy cập giải thích ở đây.14.2 một phân loại của các cơ chế để đa truy cậpLàm thế nào để nhiều, phối hợp độc lập máy tính truy cập vào một phương tiện dùng chung?Có ba cách tiếp cận rộng: họ có thể sử dụng một hình thức sửa đổi kỹ thuật ghép kênh,họ có thể tham gia vào một thuật toán phân phối để kiểm soát truy cập, hoặc họ có thể sử dụng mộtchiến lược truy cập ngẫu nhiên. Con số 14,1 minh hoạ phân loại, bao gồm cả hình thức cụ thểmỗi phương pháp tiếp cận.14.3 tĩnh và năng động kênh phân bổChúng tôi sử dụng channelization thuật ngữ để chỉ một ánh xạ giữa một giao tiếp nhất địnhvà một kênh trong hệ thống truyền dẫn nằm bên dưới. Channelization liên quan đếncác kỹ thuật ghép kênh mà thảo luận về chương 11. Ví dụ, hãy xem xét một tần sốbộ phận ghép kênh (FDM) cơ chế. Hầu hết các hệ thống FDM chỉ định mỗi cặpgiao tiếp thực thể một tần số tàu sân bay duy nhất. Có nghĩa là, mỗi cặp được gán mộtKênh duy nhất. Hơn nữa, ánh xạ giữa hai thực thể và một tần số tàu sân baykhông thay đổi. Trong tình huống như vậy, chúng tôi mô tả ánh xạ giữa giao tiếpthực thể và một kênh như 1-to-1 và tĩnh.Phân bổ các tĩnh kênh hoạt động tốt cho các tình huống nơi tập giao tiếpthực thể được biết đến trước và không thay đổi. Trong mạng lưới nhiều, Tuy nhiên, các thiết lậpthực thể bằng cách sử dụng mạng khác nhau theo thời gian. Ví dụ, xem xét điện thoại di độngtrong một thành phố. Người dùng di chuyển, và họ có thể biến một điện thoại di động và tắt bất cứ lúc nào.Vì vậy, thay đổi các thiết lập điện thoại di động đang hoạt động trong phạm vi của một tháp di động nhất địnhliên tục. Trong tình huống như vậy, một chương trình cấp phát động kênh là cần thiết — mộtlập bản đồ có thể được thành lập khi một nhà ga mới (ví dụ như, các điện thoại di động) xuất hiện, và ánh xạcó thể được gỡ bỏ khi các trạm biến mất.Để tóm tắt:Phân bổ các tĩnh kênh suffices khi tập hợp các giao tiếp thực thểđược biết đến trước và không thay đổi; Hầu hết các mạng yêu cầumột hình thức năng động kênh phân bổ.14.4 giao thức channelizationChannelization giao thức mở rộng các kỹ thuật ghép kênh bao gồm trong chương11. tìm 14.2 liệt kê các kỹ thuật chính channelization.14.4.1 FDMATheo các con số cho thấy, channelization kỹ thuật sử dụng tần số, thời gian và mãghép kênh phân chia. Ví dụ, mở rộng truy cập nhiều bộ phận tần số (FDMA)tần số ghép kênh phân chia. Về bản chất, phần mở rộng bao gồm một cơ chếcho phép độc lập trạm để chọn tần số tàu sân bay sẽ không xung độtvới các tàu sân bay được sử dụng bởi các trạm khác. Làm thế nào FDMA gán tàu sân bay? Trong một sốHệ thống, một bộ điều khiển trung tâm cung cấp một phân công năng động. Bất cứ khi nào một nhà ga mớixuất hiện, các trạm sử dụng một kênh điều khiển dành riêng để giao tiếp với bộ điều khiển.Nhà làm cho một yêu cầu, bộ điều khiển chọn một tần số là hiện nay không sử dụng,và bộ điều khiển thông báo cho các trạm. Sau khi trao đổi ban đầu, các trạm sử dụng các được chỉ địnhtàu sân bay tần số (tức là, các kênh được chỉ định) cho tất cả giao tiếp.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Các IEEE MAC Sub-Layer
14.1 Giới thiệu
chương trong phần này của các mạng truyền thông dữ liệu bìa văn bản có sử dụng gói
chuyển mạch. Các chương trước giới thiệu các khái niệm về chuyển mạch gói và định nghĩa
hai loại cơ bản của chuyển mạch gói mạng: WAN và LAN. Chương này cũng
giới thiệu các mô hình IEEE cho các tiêu chuẩn, và giải thích rằng IEEE chia Layer 2 thành
hai lớp con.
Chương này tiếp tục các cuộc thảo luận bằng cách kiểm tra MAC sublayer của IEEE.
Chương này giải thích các giao thức đa truy cập, và xem xét cả hai tĩnh và năng động
kênh phân bổ. Chương tiếp theo trong phần này thảo luận về các công nghệ mạng cụ thể
mà sử dụng các cơ chế truy cập giải thích ở đây.
14,2 A Phân loại tư duy của cơ chế Đối với Multi-Access
Làm thế nào để nhiều, máy tính độc lập phối hợp truy cập đến một môi trường chia sẻ?
Có ba cách tiếp cận chính: họ có thể sử dụng một biến đổi hình thức của một kỹ thuật ghép kênh,
họ có thể tham gia vào các thuật toán phân phối cho kiểm soát truy cập, hoặc họ có thể sử dụng một
chiến lược truy cập ngẫu nhiên. Hình 14.1 mô tả các nguyên tắc phân loại, bao gồm các hình thức cụ thể
của từng phương pháp.
14,3 tĩnh và năng động kênh phân bổ
Chúng tôi sử dụng channelization hạn để chỉ một ánh xạ giữa một thông tin liên lạc được
và một kênh trong hệ thống truyền dẫn cơ bản. Channelization có liên quan đến
các kỹ thuật ghép kênh mà Chương 11 thảo luận. Ví dụ, hãy xem xét một tần số
ghép kênh phân chia (FDM) cơ chế. Hầu hết các hệ thống FDM gán mỗi cặp
thực thể giao tiếp một tần số sóng mang duy nhất. Đó là, mỗi cặp được gán một
kênh duy nhất. Hơn nữa, các ánh xạ giữa một cặp thực thể và một tần số sóng mang
không thay đổi. Trong tình huống như vậy, chúng tôi mô tả các ánh xạ giữa giao tiếp
thực thể và một kênh như 1-to-1 và tĩnh.
phân bổ kênh tĩnh hoạt động tốt cho các tình huống mà các bộ lạc
thực thể được biết trước và không thay đổi. Tuy nhiên, trong nhiều mạng, các thiết lập
của các đơn vị sử dụng mạng thay đổi theo thời gian. Ví dụ, hãy xem xét điện thoại di động
trong một thành phố. Người dùng di chuyển, và họ có thể biến một chiếc điện thoại di động và tắt bất cứ lúc nào.
Vì vậy, các thiết lập của điện thoại di động đang hoạt động trong phạm vi của một tháp di động được thay đổi
liên tục. Trong tình huống như vậy, một kế hoạch phân bổ kênh năng động là cần thiết - một
bản đồ có thể được thiết lập khi một nhà ga mới (ví dụ như điện thoại di động) xuất hiện, và lập bản đồ
. có thể được gỡ bỏ khi các trạm biến mất
Để tóm tắt:
phân bổ kênh tĩnh cũng đủ khi tập của các thực thể giao tiếp
được biết trước và không thay đổi; hầu hết các mạng đòi hỏi
một hình thức giao kênh năng động.
14,4 channelization Protocols
channelization giao thức mở rộng các kỹ thuật ghép kênh có trong chương
11. Hình 14.2 liệt kê các kỹ thuật channelization chính.
14.4.1 FDMA Như hình vẽ, kỹ thuật channelization dụng tần số, thời gian, và mã ghép kênh phân chia. Ví dụ, Frequency Division Multiple Access (FDMA) kéo dài phân chia tần số. Về bản chất, các phần mở rộng bao gồm một cơ chế cho phép các đài độc lập để lựa chọn tần số tàu sân bay mà sẽ không xung đột với các tàu sân bay được sử dụng bởi các trạm khác. Làm thế nào để FDMA giao tàu sân bay? Trong một số hệ thống, một bộ điều khiển trung tâm cung cấp một giao động. Bất cứ khi nào một nhà ga mới xuất hiện, các trạm sử dụng một kênh điều khiển dành riêng để giao tiếp với bộ điều khiển. Các trạm làm cho một yêu cầu, các bộ điều khiển chọn một tần số đó là hiện nay không sử dụng, và bộ điều khiển thông báo cho trạm. Sau khi trao đổi ban đầu, các trạm sử dụng giao tần số sóng mang (tức là, các kênh giao) cho tất cả các thông tin liên lạc.










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 ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: