自己域名备案时的接入商,自己在哪里备案的就是那家,要是因为人员变动,已经完全不知道,就只有找管局。
一个网站的系统信息,也就是网站的基本信息,主要包括网站的基本信息,网站的备案信息等,要查看可以通过以下几种方式:
通过该网站首页底部的基本信息来加以了解。以新华网为例,打开新华网主页,拉到页面底部,可以看到该网站的基本信息(如下图箭头1所指的红色方框所示)。
大部分网站首页的栏目设置都会有“关于我们”的栏目,点击该栏目可以了解该网站的基本信息。同样以新华网为例,点击首页底部的“关于我们”(如上图中箭头2所示),在新打开的页面可以看到新华网基本信息(如下图)。
通过该网站的备案信息了解该网站的主办机构及备案信息等。可以通过站长工具等进行查询。以新华网为例,通过站长工具查询备案信息结果显示如下:
"网上邻居“---”查看网络连接“----”本地连接“。然后双击就可以看到了。
现在主要有四种:ADSL\LAN\VDSL\光纤
1、 ADSL
ADSL全称是Asymmetric Digital Subscriber,中文意思是"非对称数字用户线路"。它以普通电话线路做为传输介质,既在普通双绞铜线上实现下行高达8Mbit/b传输速度;上行高达640Kbit/s的传输速度,我们只要在普通线路两端加装ADSL设备,既可使用ADSL提供的高带宽服务,通过一条电话线,便可以比普通MODEM快一百倍速度浏览因特网,通过网络进行学习、娱乐、购物,以及享受其他上网乐趣。
2、 ADSL原理及技术特点
当我们用 ADSL上网的时侯,ADSL MODEM便产生了三个信息通道:一个为标准电话通道、一个为640Kbps~1Mbps上行通道、还有一个为1Mbps~8Mbps高速下行通道,我们知道传统MODEM也是使用电话线传输的,但它只使用了0~4KHZ的低频段,而实际上电话铜线理论上可以有2M的带宽,ADSL正是利用了26KHZ以后的高频段才提供如此高的速度。 ADSL在调制方式上采用离散多音复用技术(DMT),在DMT技术中,一对铜线上0~4Khz用来传输电话音频,用26Khz~1.1Mhz频段传数据,并把它以4Khz的宽度划分为25个上行子通道和249个下行子通道,输入的数据经过TCM编码及QAM调制后,送往子信道,所以理论上上行速率可达1.5Mbps, 下行速率可达14.9Mbps,考虑到干扰等情况,实际上传输速率一般为上行640Kbps,下行8Mbps. 实现方法是:经ADSL MODEM编码后的信号通过电话线传到数据机房后经过一个分离器如果是语音信号就传到程控机房,是数据信号就留在数据设备上,最后接入INTERNET 。
3、 ADSL传输特点
与普通调制解调器相比,ADSL是专线接入,无需拨号,直接上网,上网更方便。 传输速度非常快,是普通调制解调器的几十倍。 既能上网又能打电话,实现上网打电话两不耽误。
一、VDSL
简单地说,VDSL就是ADSL的快速版本。使用VDSL,短距离内的最大下传速率可达55Mbps,上传速率可达2.3Mbps(将来可达19.2Mbps,甚至更高)。上传和下传数据信道都可在现有的POTS或ISDN服务上被频分,使VDSL成为高速、低价网络的佳选。将来的升级可能需要转向回馈抑制(Echo Cancellation)或其它技术以管理线路。象ADSL一样,VDSL将主要用于实时视频传输和高速数据访问。
距离(英尺) 速率(Mbps)
>1000 51.84
>1000 to <= 3000 25.82
>3000 to <= 4500 12.96
二、原理
VDSL的体系结构就象高速的ADSL。VDSL复用上传和下传管道以获取更高的传输速率,它也使用了内置纠错功能以弥补噪声等干扰。VDSL适于短距传输。
目前,建议使用的VDSL编码有四种:CAP、DMT、DWMT和SLC。DWMT(Discrete Wavelet Multitone)是使用单一载体的子波变换的多重载体调制系统。SLC(Simple Line Code)是一种基带信令版本,它过滤基带并在收发器处还原。
VDSL用频分复用(FDM)分隔信道。以后VDSL将支持对称数据速率,这可能需要转向回馈抑制。通常下传信道配置在上传信道之上,但DAVIC的规范则反之以使VDSL可用于同轴电缆。
转发错误控制是VDSL的另一特性,象ADSL(T1.413)一样,它用一种Reed Solomon编码和interleaving对线噪纠错。
三、目前情况
VDSL技术仍处于初期,长距应用仍需测试。其许多线路特性的数据仅是推测,这可能会损害其整体性能。其端点设备的普及也需要时间。
ADSL具有较好的产品基础,将VDSL与ADSL合用是个好的策略,将ADSL用于远距而VDSL用于近距,它们可以为未来的数据需要提供更好的服务。
LAN
就LAN的技术性定义而言,它定义为由特定类型的传输媒体(如电缆、光缆和无线媒体)和网络适配器(亦称为网卡)互连在一起的计算机,并受网络操作系统监控的网络系统。
为了完整地给出LAN的定义,必须使用两种方式:一种是功能性定义,另一种是技术性定义。前一种将LAN定义为一组台式计算机和其它设备,在物理地址上彼此相隔不远,以允许用户相互通信和共享诸如打印机和存储设备之类的计算资源的方式互连在一起的系统。这种定义适用于办公环境下的LAN、工厂和研究机构中使用的LAN。
就LAN的技术性定义而言,它定义为由特定类型的传输媒体(如电缆、光缆和无线媒体)和网络适配器(亦称为网卡)互连在一起的计算机,并受网络操作系统监控的网络系统。
功能性和技术性定义之间的差别是很明显的,功能性定义强调的是外界行为和服务;技术性定义强调的则是构成LAN所需的物质基础和构成的方法。
局域网(LAN)的名字本身就隐含了这种网络地理范围的局域性。由于较小的地理范围的局限性。由于较小的地理范围,LAN通常要比广域网(WAN)具有高的多的传输速率,例如,目前LAN的传输速率为10Mb/s,FDDI的传输速率为100Mb/s,而WAN的主干线速率国内目前仅为64kbps或2.048Mbps,最终用户的上线速率通常为14.4kbps。
LAN的拓扑结构目前常用的是总线型和环行。这是由于有限地理范围决定的。这两种结构很少在广域网环境下使用。
LAN还有诸如高可靠性、易扩缩和易于管理及安全等多种特性。
光纤
光纤通信(optical fiber communication)是以激光为光源,以光导纤维为传输介质进行的通信。具有传输容量大、抗电磁干扰能力强等突出优点,是构成未来信息高速公路骨干网的主要通信方式。
1966年,英籍华人高锟最先提出用玻璃纤维进行远距离激光通信的设想。1973年,美国康宁公司制成每千米传输损耗只有20分贝的光纤。同年,美国贝尔实验室研制出能在常温下连续工作的半导体激光器。这两项技术突破为光纤通信的实现铺平了道路。1976年,美国在芝加哥两个相距7千米的电话局间首次进行了光纤通信试验,实现了一根光纤能够同时容纳8000对人通话。
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