一旦不能有效实现局域网流量管理、局域网网速控制的话,很容易导致局域网网速很慢,那么如何有效实现局域网带宽控制、实现局域网带宽分配呢?下面学习啦小编告诉你!
局域网网速带宽进行合理分配的方法
一、通过路由器、防火墙或带网管功能的交换机来实现局域网带宽限制、网速控制。
现在企业级的路由器、防火墙或交换机大都集成了带宽限制功能、网速限制功能,可以有效限制局域网电脑带宽、网速或流量。如下图所示:
分光器一般有1分2、1分4、1分8、1分16、1分32五种分支比。对于1 分2的分支比,功率会有平均分配(50:50)和非平均分配(5:95、40:60、 25:75)多种类型。而对于其他分支比,功率会平均分配到若干输出用户光纤去。对于上行传输,分光器把用户线光纤上传光信号耦合到馈线光纤并传输至光线路终端(OLT)。
分光器不需要外部能源,仅需要入射光束,但会增加光功率损耗,这主要是由于它们对入射光进行分光,分割了输入(下行)功率的缘故。这种损耗称为分光器损耗或分束比,通常以dB 表示,并且主要由输出端口的数量决定。运营商可按照组网不同采用不同规格的分光器。注意:分光器已属标准件,要求就是定制的分光器工作波长必须符合相关表格要求。
在实际工作中,ATM是采用虚电路方式来进行数据传递的。当ATM网中的一个工作站(发送方主机)要传送数据到另一个工作站(接收方主机)时,发送方主机首先根据对网络带宽的需求,发出连接建立请求。ATM交换机接收到该请求后,根据当前网络状况选择从发送方主机到接收方主机的路径,并构造出相应的路由表。这样就在两个主机之间建立了虚拟连接,但这种连接只是一种逻辑连接,因为ATM网只需要为这条虚电路分配必要的网络带宽,而不需要建立真正的物理链路。仅当有足够的可用带宽时,ATM交换机才允许连接。信元到达ATM交换机时,再根据信元头部分的虚拟路径标识符(Virtual Path Identifier,VPI)从路由表中选择一个表项,该表项将决定应将该信元送到哪个输出端口。同时,新的VPI值可能放入该信元,然后信元传至下一交换机。
(2)ATM技术的特点
1)灵活、可变的带宽。在ATM中,用户可直接通过交换机按需建立虚电路,发送方可以对本次传输所需的服务质量(Quality of Service,QoS)提出要求,ATM交换机在确认有足够的网络资源时,将批准这一请求,使用户获得所需的带宽和一定的服务质量保证,有了这一保证,用户的多媒体信息便不会受到网上数据流量的影响,这对于传送实时的、交互式的信息(如语音、视频等)特别有利。
2)对传输距离的依赖小,使局域网和广域网之间的区别变模糊。传统的网络技术在传输距离上都有很大的限制,正是由于这些距离上的差异才有了局域网和广域网的区别。ATM可以在很大的距离范围内(从几米到数千千米之外)传送各种各样的实时数据,并可用于广域网、城域网、校园主干网和大楼主干网等,从而使局域网和广域网的区别趋于消失。
这里还得提一下双连接(DC)。
双连接技术早提出于3GPP R12版本,也就是4G时代,其基本原理是让一部手机连接到无线接入网中的两个(或多个)节点(基站),其中一个是主节点,负责无线接入的控制面,即负责处理信令或控制消息;而另一个(或多个)节点为节点,仅负责用户面,即负责承载数据流量。
R12为啥要引入双连接技术呢?主要是为了提升网络速率,均衡网络负载,以及可避免切换中断,保证稳健的移动性。
进入5G时代,LTE/NR双连接的原理基本与R12的LTE/LTE双连接原理相同,要么LTE基站(eNB)为主节点,5G基站(gNB)为节点;要么5G基站(gNB)为主节点,LTE基站(eNB)为节点。
简单介绍完了,接下来我们具体介绍一下每一种组网选项。
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