胡玮武在电脑上轻轻敲下“aeiou”
几个字母,瞬间,通过双绞线和网卡相连的另一台电脑屏幕上,同样的字母整齐浮现。
另一台电脑的主人秦奕,就坐在不远处,看着他们八四办公室局域网这历史性的一刻。
就在这时,只听见一声高呼:“成功了!”
胡玮武兴奋得像个孩子一样一跃而起,他那充满喜悦的声音中饱含着难以抑制的激动之情。
在此之前,尽管他们已经使用过信号探测器来确认两边的信号波形完全符合预期,但这仅仅只是一个开始。
因为只有当数据能够真正地从一台电脑毫无差错地输出,并完整无误地被另一台电脑接收并显示时,这个过程才算得上是取得了实质性的进展。
而此刻,这一流程竟然如此顺利地得以实现,其重要性不言而喻。
“太好啦!
我们不仅完美地解决了基本的信号传输问题,而且还成功完成了并行转串行以及串行转并行的操作!”
秦奕此时也是满脸笑容,难掩心中的欢喜。
对于他们来说,这次的突破无疑标志着网卡项目向前迈进了至关重要的一大步。
当然,这次成功并不意味着这个网络已经完全建成可以投入到实际使用了。
秦奕他们深知前方依旧任重道远。
接下来所要面对的挑战便是如何确保网络传输在各种复杂多变的情况下都能做到万无一失。
要知道,这绝对不是一件轻而易举就能达成的事情。
毫不夸张地说,整个TCPIP协议栈中的众多工作,其核心目标几乎都是为了给数据传输的可靠性提供坚实有力的保障。
TCPIP协议分为四层,从上至下分别是应用层、传输层、网络层和数据链路层。
数据链路层也就是网线网卡这样的物理设备,
网卡方面,需要等集成电路工艺的提升才能提升网卡本身的处理速度了。
而在网线方面,现在他们条件有限只能用双绞线这样的基本传输介质。
后续随着网络规模增大,光用双绞线物理特性必然满足不了要求,长距离的传输需要用到光纤这种新材料。
光纤的出现是计算机网络传输介质的一次重大革命,它利用光的全反射现象,通过光导纤维来传输光信号,实现了更高的带宽,目前这种材料成本还比较高,传输过程中的性能也还有待提升。
不过去年年末江城那边建起来的长途电话通信网通信介质便是用的光纤,说明这种材料已经开始在长距离通信领域崭露头角,相信成本进一步降低之后,国内便会大范围铺开使用。
同时双绞线本身就一直在不断改进,现在是三类线,后面会出现四类线和五类线直到八类线,传输速率会从现在的10Mbps一直提升到后面的40Gbps。
除了传输介质的改善,冗余设备的配置也可以保证网络在设备出现故障的时候快速恢复,不过这同样需要有设备软件的支持。
暂时秦奕在数据链路层上没有什么可以改善的地方,但在上面的几层协议中,他便有大量工作需要做了。
在现实世界里,信号传输要面临形形色色的难题,其中最为普遍的状况当属信号遭受干扰从而致使部分乃至整个信号的遗失。
当信号仅仅只是部分缺失时,这便要求秦奕必须在网络层面展开抗干扰方面的处置工作。
此时,数据接收方接收到的信号是错误的信号,他首先需要知道这个信号是正确的还是错误的,这便有了循环冗余校验等技术检测数据帧在传输过程中是否出现错误。
发送方在发送数据帧时根据一定的算法计算出一个值,接收方收到数据帧后重新依据一样的算法计算出另外一个值,如果两个值不一样,则说明传输过程中出现了错误。
而确认了出现错误之后,有两种处理方式,第一种是让发送方重新传输,但这显然会降低传输效率,第二种方式是接收方这里直接根据已知的信息利用前向纠错技术重新构建出正确的数据。
值得注意的是,第二种方式只能处理一些比较简单的错误,其具体实现方式是发送方在发送的数据中添加额外的纠错码,接收方可以根据纠错码自动纠正部分错误,而不需要发送方重新发送数据。
数据接收方会利用前向纠错技术和循环冗余校验技术来验证单个数据帧内和多个数据帧之间出现的错误,现在网络之间带宽不大的情况下,这些可以用软件实现,但后续肯定需要将这些处理固化到硬件上提高处理速度。
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