包交换技术英文解释翻译、包交换技术的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【计】 packet switching technology
相关词条:
1.packettechnology 2.packetswitchingtechnology
分词翻译:
包的英语翻译:
bag; bale; package; wrap
【计】 package
【经】 bale; bundle
交换的英语翻译:
exchange; interchange; change for; commute; permutation; reciprocation
replacement
【计】 exchange; swap; swapping; switching; transput; X
【医】 chiasmapy; cross-over; crossing-over
【经】 interchange; swap
技术的英语翻译:
art; science; skill; technique; technology
【计】 switching technique; techno
【医】 technic; technique
【经】 technique; technology
专业解析
包交换技术(Packet Switching)是一种将数据分割成小型数据包(Packet)进行独立传输和转发的网络通信方式。以下是基于汉英词典视角的详细解释与技术要点:
一、核心定义
- 中文术语:包交换(分组交换)
- 英文术语:Packet Switching
- 技术本质:数据被分割为带有源/目的地址的独立数据包,通过不同路径传输后在目的地重组。区别于电路交换(Circuit Switching),它无需独占通信链路。
二、工作原理
-
数据分片
发送端将数据流分割为固定或可变长度的数据包(如IP包),每个包包含报头(Header)和载荷(Payload)。报头含路由信息(源/目的IP地址、序列号等)。
示例:TCP/IP协议中,数据包最大长度为1500字节(MTU)。
-
存储转发
路由器根据报头地址逐跳(Hop-by-Hop)转发数据包。每个节点接收完整数据包后暂存,再根据路由表转发至下一节点。
-
动态路由
网络拥堵或故障时,路由器可动态选择不同路径(如OSPF、BGP协议),确保数据包高效到达。
三、技术优势
- 资源高效利用:多用户共享链路,通过统计复用(Statistical Multiplexing)提升带宽利用率。
- 鲁棒性强:单条路径故障不影响整体通信(路径冗余)。
- 适配异构网络:支持不同速率、协议的设备互联(如Internet)。
四、典型应用
- 互联网(Internet):基于IP协议实现全球互联(RFC 1180)。
- 4G/5G核心网:控制面与用户面分离(CUPS架构)依赖包交换(3GPP TS 23.501)。
- VoIP(网络电话):语音数据分组化传输,降低通信成本。
五、权威参考来源
- IEEE标准
IEEE Xplore: "Packet Switching in Communication Networks"(需订阅访问)。
- RFC文档
IETF RFC 3439: Some Internet Architectural Guidelines and Philosophy(定义IP网络设计原则)链接。
- 经典教材
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks(第6版),第3章详述包交换技术(ISBN: 978-0135408001)。
- 百科资源
Britannica: "Packet Switching"技术条目(历史与原理概述)。
附:包交换 vs. 电路交换
特性 |
包交换 |
电路交换 |
连接类型 |
无连接(Connectionless) |
面向连接(Connection-Oriented) |
资源占用 |
动态共享链路 |
固定独占链路 |
延迟特性 |
可变延迟(Jitter) |
固定延迟 |
典型协议 |
IP, Ethernet |
PSTN, ISDN |
(注:部分参考链接需机构权限访问,公共资源以Britannica及IETF RFC为准。)
网络扩展解释
包交换技术(又称分组交换技术)是一种通信网络数据传输方式,通过将数据划分为多个分组进行传输,具有高效性和灵活性。以下是其核心要点:
1.基本定义与核心机制
- 数据分组成包:用户传输的数据被划分为固定长度的分组(Packet),每个分组包含数据内容和一个分组头。分组头中记录目标地址、顺序等信息。
- 存储-转发模式:交换机根据分组头的地址信息,独立转发每个分组,最终在目的地重新组装为完整数据。这种方式避免了独占通信线路,提升资源利用率。
2.技术分类
- 第二层交换(传统):基于数据链路层的MAC地址进行转发,仅处理单一链路的数据帧,效率较高。
- 虚电路技术:在传输前建立逻辑路径(虚电路),确保分组按固定顺序传输,适用于需要稳定连接的场景。
3.主要优势
- 高效利用线路:多个分组共享链路资源,减少空闲时间。
- 灵活性与容错性:分组独立传输,单个链路故障不会中断整体通信。
- 支持数据率转换:不同速率的设备可通过分组交换网络互联。
4.局限性
- 传输延迟:分组的存储转发机制可能引入排队时延,实时性弱于电路交换。
- 复杂度较高:需处理分组的拆分、寻址和重组,管理成本增加。
5.典型应用场景
- 互联网通信:TCP/IP协议依赖分组交换实现全球数据传输。
- 早期数据网络:在低质量线路环境下(如X.25网络)提供可靠传输。
如需进一步了解技术细节或历史发展,可参考搜狗百科或信管网等来源。
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