计算机网络及其在军事上的应用
计算机应用在国防领域的应用案例

计算机应用在国防领域的应用案例计算机技术的快速发展对国防领域的应用产生了深远的影响。
计算机应用在国防领域中具有广泛的应用,包括作战指挥系统、装备仿真训练、通信网络建设等方面。
以下将介绍几个计算机应用在国防领域中的典型案例。
一、作战指挥系统的应用案例作战指挥系统是计算机技术在国防领域中的典型应用。
通过作战指挥系统,指挥员可以实时了解战场态势,指挥部可能的措施,做出相应的军事决策。
作战指挥系统通常由计算机硬件和软件组成,硬件包括显示器、计算机中央处理器和通信设备,软件包括战术仿真软件、作战指挥软件等。
作战指挥系统的应用能够提高作战效率和作战指挥水平,是现代战争中不可或缺的一部分。
二、装备仿真训练的应用案例装备仿真训练是指用计算机技术模拟和仿真实际作战装备,进行训练和演练的过程。
通过装备仿真训练,可以提高作战人员的操作技能和应急反应能力。
例如,飞行员可以使用飞行模拟器进行飞行训练,士兵可以使用虚拟战场进行实弹射击训练。
装备仿真训练不仅可以减少训练成本,还可以降低训练风险,是一种安全而且高效的训练方式。
三、通信网络建设的应用案例通信网络在国防领域中起着至关重要的作用,它是军队内部指挥和外部信息交流的基础。
计算机技术的应用使得通信网络变得更加可靠和安全。
通过军用通信网络,指挥员可以实时监控部队动态、收集情报信息等。
计算机技术还可以对通信网络进行加密和安全管理,防止敌方黑客的入侵。
通信网络的建设和维护需要涉及到计算机硬件和软件的支持,比如路由器、交换机、安全防火墙等。
综上所述,计算机技术在国防领域中的应用案例有着广泛的应用。
作战指挥系统、装备仿真训练和通信网络建设是其中的典型案例。
这些应用的推广和发展有助于提高军事行动的效率和成功率,为国家的安全事业做出了重要的贡献。
随着计算机技术的不断进步,更多的应用案例将不断涌现,为国防领域的发展带来新的机遇和挑战。
电脑科技在军事领域的应用

电脑科技在军事领域的应用随着科技的发展,电脑技术在军事领域发挥了越来越重要的作用。
从提高作战效率到数据处理和信息安全,电脑科技为军事行动提供了无可替代的支持。
本文将探讨电脑科技在军事领域的应用,并讨论其带来的影响与挑战。
一、战术与战略规划电脑科技在战术与战略规划方面的应用已经成为现代军队的标配。
通过计算机模拟和数据分析,指挥官能够更好地了解战场环境,做出更明智的决策。
战术级的软件和硬件系统能够帮助指挥官识别和追踪目标,提供实时情报,协调作战行动。
二、无人系统随着无人系统技术的发展,电脑科技在军事领域的应用进一步扩展。
无人机、无人潜航器等无人系统通过传感器和计算机控制,能够执行侦察、打击和运输任务,减少了人员的风险。
同时,这些系统可以携带更多的传感器和武器,拓展了军队的战略能力。
三、网络战争随着互联网的普及,网络战争成为了一种全新的战争形态。
电脑科技在网络战争中的应用至关重要。
军事部门必须建立强大的网络防御体系,以应对恶意攻击和信息泄露。
同时,电脑科技也为军队提供了主动攻击的能力,例如网络侦察、网络压制等。
四、智能武器电脑科技的进步使得智能武器的应用成为可能。
通过计算机视觉、机器学习等技术,智能武器能够自主探测、跟踪和攻击目标。
这样的武器系统具有更高的精确度和反应速度,提高了打击效能,同时减少了对人员的依赖。
然而,电脑科技在军事领域的应用也带来了一些挑战和风险。
首先,信息安全成为了一个重要问题,敌对势力可能通过网络攻击获取敏感信息或者扰乱系统运行。
其次,对于电脑技术的依赖也增加了系统故障的风险。
此外,军事人员必须接受专业的培训,以熟练运用电脑科技。
综上所述,电脑科技在军事领域的应用已经成为不可或缺的一部分。
通过提高作战效率、增强情报分析能力,电脑科技为军事行动提供了巨大的优势。
然而,我们也应认识到其中的挑战和风险,并采取相应的措施来保护信息安全和系统的稳定运行。
计算机在军事与国防中的应用

计算机在军事与国防中的应用计算机技术的迅猛发展为军事与国防领域带来了许多机遇与挑战。
计算机在军事与国防中的应用已经变得不可或缺,从战争策划到战场指挥都依赖着它的支持。
本文将探讨计算机在军事与国防中的应用和影响。
一、战争模拟与模型构建计算机在战争模拟与模型构建方面发挥着重要的作用。
通过计算机模拟可以对战争进行全面的分析和研究,以便更好地制定战略与战术。
同时,计算机还能够帮助构建各种各样的模型,例如军事装备模型、战场环境模型等等,这些模型可以用于军事演习、战术训练等方面,提高作战的准确性和效率。
二、军事情报与信息处理计算机在军事情报与信息处理方面的应用也十分广泛。
军事情报的收集与分析需要大量的数据处理和信息管理,计算机在这方面的应用可以大大提高效率。
通过计算机的帮助,军事情报人员可以更加快速准确地处理大量数据,发现隐藏的敌方目标和情报,为军队的决策提供有力的支持。
三、无人系统与自动化作战随着计算机技术的发展,无人系统在军事与国防领域的应用日趋普遍。
无人机、无人舰艇等无人系统通过计算机的控制和指挥,能够完成一系列的任务,例如侦察、监视、空中攻击等。
无人系统的应用不仅提高了军事作战的效率,还减少了战斗人员的风险,对于战场的控制和作战力量的部署起到了重要的作用。
四、网络安全与信息战在当今信息化时代,网络安全问题越来越受到重视。
军事与国防领域同样面临着各种网络攻击和威胁,而计算机在网络安全和信息战中扮演着重要的角色。
计算机可以用于网络防御,对抗各种入侵和攻击行为;同时,计算机也可以用于信息战的策划与实施,通过网络进行舆情监测、信息搜集等,保障国家安全。
五、军事装备与武器系统计算机在军事装备与武器系统中的应用日益普及。
从战斗机到坦克,从导弹系统到雷达系统,都离不开计算机的支持和控制。
计算机的应用使得军事装备和武器系统更加智能化和自动化,提高了作战效能和打击能力。
综上所述,计算机在军事与国防中的应用已经成为一种趋势。
计算机应用在国防和军事技术中的应用

计算机应用在国防和军事技术中的应用近年来,随着科技的飞速发展,计算机在各个领域扮演着不可或缺的角色。
在国防和军事技术中,计算机应用的重要性更加凸显。
本文将就计算机在国防和军事技术中的应用进行深入探讨。
一、作战指挥系统在现代战争中,作战指挥系统起着至关重要的作用。
计算机技术的应用使得作战指挥系统更加智能化、高效化。
通过计算机整合各种军事信息,指挥控制人员能够实时获取战场态势,并进行全面的指挥决策。
计算机还能够对各种可能的作战方案进行模拟和评估,为军事行动提供科学依据。
二、火力打击与精确制导火力打击是军事行动中的重要环节,计算机技术在这一领域发挥了巨大的作用。
通过计算机对各类武器系统进行联网管理和指挥控制,实现打击的精确制导。
同时,计算机还能够协助军事人员进行火力规划和目标识别,提高打击效果和准确性。
三、导航与定位系统在复杂多变的战场环境中,导航与定位系统对于部队行动至关重要。
计算机技术的应用使得导航与定位系统更加精准和可靠。
通过卫星导航和地图信息的实时更新,计算机能够为部队提供精确的位置信息,并为军事行动提供全方位的导航和定位支持。
四、信息化作战信息化作战是近年来军事领域的重要发展方向。
计算机技术在信息化作战中起到了至关重要的作用。
通过计算机网络和数据传输技术的应用,军事信息能够实现快速、准确地传输,实现远程指挥与协同作战。
计算机还能够对各类情报信息进行分析与挖掘,为军事决策提供科学依据。
五、仿真与训练系统军事训练是保持军队战斗力的重要手段,而计算机的应用则为军事训练提供了全新的技术支持。
通过计算机仿真和虚拟现实技术,军事人员能够在虚拟环境中进行实战仿真,提高战斗力和应对复杂情况的能力。
计算机还能够为军事人员提供个体化的训练计划和反馈,实现训练效果的科学评估。
六、智能装备与机器人技术计算机技术的应用还推动了智能装备与机器人技术的发展。
通过计算机的控制与管理,智能装备能够实现自主的决策与行动,增强了作战能力和机动性。
计算机应用在军事领域中的应用

计算机应用在军事领域中的应用计算机技术自20世纪以来的飞速发展对人类社会的各个领域都产生了深远的影响,其中军事领域更是得到了巨大的革新与发展。
计算机的应用在军事中涵盖了多个方面,包括作战指挥、军事模拟、武器系统控制等。
本文将就计算机在军事领域中的应用进行探讨。
1. 作战指挥作战指挥是军事行动的核心,而计算机的运用使得作战指挥变得更加高效和精确。
计算机可以通过网络连接各个战场的指挥部,实现实时通讯和信息交流。
作战指挥人员可以利用计算机软件对敌情、友军和地理信息进行分析和综合,进行作战计划的制定和调整。
计算机的应用还可以实现对军事装备和士兵的实时监控,确保战局的掌控。
2. 军事模拟军事模拟是军事训练中的重要环节,通过虚拟环境进行模拟作战,让士兵在模拟环境中接受训练。
计算机技术为军事模拟提供了强大的支持。
通过计算机生成的虚拟场景,士兵可以真实感受到实战的紧张氛围,提高应对战争环境的能力。
计算机模拟还可以帮助军事指挥官进行战术演练和决策模拟,提前评估可能出现的情况和结果。
3. 武器系统控制计算机技术的应用使得武器系统的控制和使用变得更加精确和智能化。
现代战争中,许多武器系统都依赖于计算机进行控制和监控。
例如,导弹系统、雷达系统、飞行控制系统等。
计算机可以通过精确的算法和数据处理,对武器系统进行实时监测和控制,从而提高武器的命中精度和作战效果。
4. 情报分析军事情报对于作战决策和战争胜利至关重要,而计算机在军事情报分析方面发挥着重要的作用。
计算机可以通过强大的数据处理能力,对收集到的情报进行分析和研判。
通过数据挖掘和模式识别技术,计算机可以辅助分析人员从庞大而复杂的情报中获取有价值的信息,提供决策支持和战争参考。
5. 信息安全信息安全对于军事活动来说是至关重要的,而计算机在信息安全方面的应用则成为保障军事行动的重要手段。
计算机技术可以通过加密算法和网络安全技术,保护军事信息的机密性和完整性。
计算机网络的建设和维护也是信息安全工作的重要组成部分,确保战场指挥系统和通讯系统的稳定和可靠。
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FDDI LAN < 500 stations
FDDI
该网络技术具有技术成熟、传输速率高结构 灵活、易扩充、开放性好等优点,适用于构 成主干网构架;其传输介质采用光纤,传输 速率为100Mbps,数据传输方式采用环形传 输。目前又出现了交换式FDDI的技术,使得 FDDI作为主干更得心应手。但随着网络技术 的发展,其亦被网络界认为将是一种较为保 守的主干网络技术。
网络类型的选择
网络类型一般包括: IEEE802以太网系列标准:(10Base2、
10Base5、10Base-T、100Base-T、100VG-AnyLAN)
Token Ring (令牌环) FDDI (光纤分布式数字接口) ATM (异步传输模式)
以太网
以太网标准:是一种符合IEEE802.3小组所 制定的局域网联网的技术标准。包括: 10Base2、 10Base5、 10Base-T、 100Base-T、 100VG-AnyLAN。
100Base -T、100VG - anyLAN也采用此结构。
FAST Ethernet
100Base -T ( IEEE 802 . 3u ) :实用(兼容原 以太 网的软、硬件)、先进(速率快——100 Mbps)、升级方便(向ATM的转换方便、避 免浪费)、扩充性好(通过交换机、路由等互连 设备容易实现)和开放性好(所有软硬件协议开 放)等多项特点,适用于网络主干、工作组或多 媒体站点。
光纤和双绞线
100Mbps Dual Ring , Dual Link 令牌环协议高速版本
FDDI
Fiber Distribute Data Interface
100Mbps
< 2 km (MM) < 20km (SM)
计算机网络在军事领域的应用与战略意义

计算机网络在军事领域的应用与战略意义随着计算机和网络技术的飞速发展,计算机网络在军事领域的应用越来越广泛,其战略意义也日益凸显。
计算机网络的应用在军事行动中是不可或缺的,它为军队提供了高效的指挥与控制系统、保障了信息的快速传输与共享,并增强了作战效能与军队的实力。
以下将详细探讨计算机网络在军事领域的应用及其战略意义。
首先,计算机网络在军事指挥与控制系统中起到了至关重要的作用。
通过网络,指挥官可以将指令和命令迅速传达给各部门和基层单位,从而实现全军的一体化指挥与控制。
此外,利用网络,军队还可以实时监控地面、海面和空中的情况,及时获取各类战场信息,为指挥官制定战略决策提供准确的数据支持。
这种实时性和准确性的信息传递,提高了军队的快速反应能力和决策效率,使其具备更强的战斗力。
其次,计算机网络在保障信息的快速传输和共享方面发挥了重要作用。
在战场上,军队需要大量的实时情报和情况报告,这些信息需要迅速传输和共享。
传统的通信手段往往受到时间和空间的限制,而计算机网络可以突破这些限制,将各级指挥机关之间紧密相连,实现信息的实时传输与共享。
这对于指挥员来说尤为重要,他们能够快速获得各个战区的实时动态情报,根据实际情况作出及时反应和调整,提高作战效果。
此外,计算机网络还可以提高军队的作战效能与实力。
通过网络战术系统,军队可以实现装备之间的智能联接,提高指挥与作战的精确度和效率。
例如,利用卫星网络和无人机技术,军队可以进行远程侦查和目标识别,实现精确打击。
此外,网络还可以提供虚拟战场环境,让军队进行实战模拟训练,提高作战素养和协同作战能力。
这些技术的应用大大增强了军队的作战能力,使其更具竞争力,进而提升国家的军事实力。
最后,计算机网络在军事领域的应用具有重要的战略意义。
随着信息时代的到来,计算机网络已经成为现代军事力量的重要组成部分,对于维护国家安全和国际地位具有至关重要的作用。
一个强大的军事网络系统可以提高国家的行动能力和反应能力,对抗各种安全威胁。
计算机技术在现代战争中的应用

计算机技术在现代战争中的应用随着科技的不断发展,计算机技术在现代战争中的应用变得日益重要。
计算机技术不仅提高了作战效率,还增强了作战能力,成为现代战争的重要组成部分。
计算机技术在作战指挥中发挥着关键作用。
通过计算机网络系统,指挥官能够实时获取各个战区的情报信息,快速做出决策。
指挥官可以通过计算机系统对作战计划进行模拟和优化,提高作战效率,降低军事风险。
同时,计算机技术还能够实现指挥官与部队之间的实时通讯,保障指挥决策的及时性和准确性。
计算机技术在情报收集和分析中具有重要意义。
现代战争信息量庞大,传统的情报收集和分析方式已经无法满足需求。
计算机技术可以通过数据挖掘、人工智能等技术手段,快速准确地分析海量情报数据,发现关键信息,为指挥决策提供支持。
同时,计算机技术还可以实现情报信息的共享和交换,提高情报的整合和利用效率。
计算机技术在武器系统中的应用也日益普遍。
现代战争需要高度精密的武器系统来确保精准打击敌人目标。
计算机技术可以实现武器系统的自动化控制、智能导航和精确打击,提高武器系统的作战效能。
例如,无人机系统通过计算机技术可以实现自主飞行和精确打击,成为现代战争中的利器。
计算机技术还在战场信息化建设中发挥着重要作用。
信息化战争是现代战争的重要特征,计算机技术是信息化战争的基础。
通过计算机技术,各种战场信息可以实现数字化、智能化管理和传输,提高作战效率和精确度。
信息化战争还可以通过计算机技术实现网络中心化指挥,提高指挥决策的准确性和及时性。
总的来说,计算机技术在现代战争中的应用是多方面的,涵盖了作战指挥、情报收集和分析、武器系统和战场信息化建设等各个方面。
计算机技术的不断发展将进一步提高军队的作战能力,保障国家安全。
在未来的战争中,计算机技术将继续发挥重要作用,成为军事斗争的关键支撑。
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Fibre optical
多模光纤, 单模光纤
微波
Microwave
无线
Wireless
通信介质
同轴电缆 (粗缆-10Base5、细缆-10Base2):
非数据通信的发展方向,易出现一点故障就影响 整个网络工作,同时不支持高速网络协议。已过 时,逐步被淘汰。
双绞线(电话线、STP、UTP):
电话线路铺设普及,传输费用低,对于家庭和远 程用户可利用电话线采取拔号或专线方式入网。 STP和UTP 能够支持100Mbps的高速网络协议, 价格适中, 已成为LAN通信介质的发展趋势。考 虑抗干扰性因素选用STP或UTP。
Ethernet
Ethernet
Ethernet HUB
ATM Switching
ATM -异步传输模式
ATM:具有传输速率高(155 -622Mbps)、 能够满足多媒体信息传输对网络的要求、结 构灵活、容易扩充、开放性好等优点,适用 于对主干网带宽要求比较高或对多媒体信息 传输要求较高的网络,但ATM是近期发展起 来的新型网络技术,其交换机及网卡等设备 的价格还相当昂贵。 ATM是网络技术发展的主方向。
计算机网络在军事上的应用
信息战——双刃之剑
内 容 安 排
计算机网络技术基础
计算机网络的基本概念、功能及应用 计算机网络的分类 网络拓扑结构 传输介质 主要计算机网络类型
计算机网络
凡将地理位置不同、并具有独立功能的多个计算机 系统通过通信设备和线路而连接起来,且以功能完善 的网络软件(网络协议、信息交换方式和网络操作系 统)实现网络资源共享的系统,称为计算机网络系统.
环形结构:网络结点被连接成闭合的环路,
.
称为环形结构。
结点6
结点1
结点2
结点5
结点4
结点3
地面无线电信道广播结构
卫星信道广播结构
局域网中常用通信介质
同轴电缆 Coaxial
细缆, 粗缆
双绞线 Twisted Pair Cable
电话线, 屏蔽双绞线 ( STP )
非屏蔽双绞线 ( UTP )
光纤
PSTN X.25
网络传输速率
网络传输速率——网络中单位时间内所传 输的数据位的总量称为网络传输速率,也 就是通常所说的网络带宽。
单位:千位/秒(Kbps),兆位/秒(Mbps),千 兆位/秒(Gbps)等。bps —— bit per second
换算关系如下:
1T=1KG=1KKM=1KKKK
信设备和线路。图中的PSTN、X.25、FDDI、 ATM、Ethernet 等均属于此范畴。
资源子网 负责信息处理,它向网络提供可用的
信息和资源。包括:
软件资源(各种规程、协议、程序、操作系统);
数据资源(各种类型的信息);
硬件资源(各种类型的计算机、终端及其配套的各种
。
外部设备)。
计算机网络系统
局域网
局域网是指覆盖地域小,传输距离短(在 0.1-10km), 数据传输率在0.1Mbps-155Mbps之间,限定在单个组织范 围内(机关、公司、院校、军事基地等)的网络。 网络结构简单、灵活,用电缆或双绞线把一些电脑连接在 一起,通过网络软件来进行管理,就可构成局域网。 传输距离短,可选用较好的传输介质以减少出错,因而误 码率极低。 广泛使用微型计算机系统,投资少,组建快,效益显著。
计算机网络的类型
根据网络覆盖的地理范围的大小可分为: 广域网、局域网、城域网。
广域网 ( WAN -- Wide Area Network ) : 一般指跨
城市,地区,甚至覆盖整个国家和全世界的网络.
局域网 ( LAN -- Local Area etwork ) : 是局部地区
网的简称,又叫局部网。是在70年代未随微机大量出现后发 展起来的一种网络。
通信介质
光纤:在网络建设中光纤是主干网通信介质的最佳选择。
由于光纤有容量大、传输速率高(可达1 Gbps以上)、信号 损失小、通信距离长、可靠性高, 搞干扰能力强、支持多种网
络类型等特点,所以主干网或室外部分的线路以采用光纤铺
设为最佳。根据信号传输机理不同,光纤可分为单模光纤和 多模光纤两种。
单模 (Single-mode) 多模 (Multimode)
网络类型的选择
网络类型一般包括: IEEE802以太网系列标准:(10Base2、
10Base5、10Base-T、100Base-T、100VG-AnyLAN)
Token Ring (令牌环) FDDI (光纤分布式数字接口) ATM (异步传输模式)
以太网
以太网标准:是一种符合IEEE802.3小组所 制定的局域网联网的技术标准。包括: 10Base2、 10Base5、 10Base-T、 100Base-T、 100VG-AnyLAN。
Terminator
BNC
185M 30 Nodes Thinwire cable
>0.5M
Terminator
又称为10Base 2。使用50Ω同轴电缆,直径约0.25英寸 最大传输速率为10Mbps。拓扑结构只能为总线型。
双绞线以太网
RJ45
<100M
UTP cable
10Base-T。使用UTP,拓扑结构为星型。 各站通过集线器或集中器与网络相连。
城域网 ( MAN -- Metropolitan Area Network ) :
把多个局域网互相连接起来构成一个覆盖范围更大,支持高 速传输和综合业务的、适合城市地区的计算机网络。
广域网
广域网:一般是指传输距离大于10km,数据传输 率较低,利用公共事业部门提供的通信线路连接 起来的网络。通信子网常采用光纤、无线电、微 波、卫星通信及设备,或者为几种方式的结合。 广域网可以跨越很大的距离,覆盖很大的范围, 常用于一个国家范围内,甚至国际间的各种信息 网络。最著名的广域网有Internet,“全军军事 训练信息网”和“中国公众多媒体通信网”等都 属于广域网。
计算机网络及其 在军事上的应用
陆军参谋学院网管中心 黄劲松
计算机网络技术基础
计算机网络的基本概念、功能及应用 计算机网络的分类 网络拓扑结构、传输介质 主要计算机网络类型
计算机网络发展现状
国外、国内、军队
国内外著名网络介绍
Internet、 ChinaNet、 中国公众多媒体通信 网、全军公用数据交换网、全军军事训练信 息网等大型网络
网络小结
Ethernet
10Mbps
Fast Ethernet 100Mbps
FDDI
100Mbps
ATM
25-622Mbps
网络应用为多种网络综合
计算机网络发展现状
——国外、国内、军队——
国外计算机网络的发展状况
1993年9月,美国宣布了“国家信息基础设施”(NII: National Information Infrastructure)。NII也被形象地称为 “信息高速公路”,1994年9月,美国又提出了建立“全球信 息基础设施”(GII:Global Information Infrestructure)的 倡议. 日本制定了“全国光纤计划”,又称为Mandara计划(曼陀罗 计划)。到2010年完成,预计投资将达到123万亿日元。 欧盟在1994年2月16日正式宣布了“欧洲信息社会”计划,即 : 欧洲的信息高速公路计划。 英国在1994年2月提出建设 Super Janet 计划。 法国进行Minitel 10 计划。(微机信息传输系统,600万用户) 加拿大、韩国也都已提出了“信息高速公路”的建设计划。 新加坡于1994年1月8日发表了“国家技术计划”-智能岛计
局域网中常见网络拓扑结构
星形结构:是一种以中央结点为中心,把若干外围
.
结点连接起来的幅射式互连结构。
外围结点1
外围结点2
外围结点5
中央结点
外围结点4
外围结点3
局域网中常见网络拓扑结构
总线结构:将各结点使用一条总线串接起来的
.
一种共享通路的结构。
结点1
总线
结点2
结点3
结点4
结点5
局域网中常见网络拓扑结构
FDDI LAN < 500 stations
FDDI
该网络技术具有技术成熟、传输速率高结构 灵活、易扩充、开放性好等优点,适用于构 成主干网构架;其传输介质采用光纤,传输 速率为100Mbps,数据传输方式采用环形传 输。目前又出现了交换式FDDI的技术,使得 FDDI作为主干更得心应手。但随着网络技术 的发展,其亦被网络界认为将是一种较为保 守的主干网络技术。
或
1K=1024;1M=1KK;1G=1KM;1T=1KG
计算机网络系统
PSTN X.25
100Mbps
FDDI
100Mbps
Bridge
Ethernet
10Mbps
155Mbps
155Mbps
ATM
155Mbps
100Mbps
通信子网与资源子网
计算机网络由通信子网和资源子网组成.
通信子网 负责全网中的信息传递,主要包括通
FDDI的发展遇到了更新的ATM技术的冲击。
ATM
Asynchronous Transfer Mode
—— 异步传输模式 ——
ATM
Asynchronous Transfer Mode
155Mbps
To FDDI
100Mbps
FDDI switch HUB
Ethernet
ATM 155Mbps
ATM / Ethernet Switch
粗缆以太网
Transceiver Terminator