:虚拟专用网络;功能是在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现。属于远程访问技术,简单地说就是利用公用网络架设专用网络。
扩展资料
的实现有很多种方法,常用的有以下四种:
(1)服务器:在大型局域网中,可以通过在网络中心搭建服务器的方法实现
(2)软件:可以通过专用的软件实现。
(3)硬件:可以通过专用的硬件实现。
(4)集成:某些硬件设备,如路由器、防火墙等,都含有功能,但是一般拥有功能的硬件设备通常都比没有这一功能的要贵。
依据是《国际通信出入口局管理办法》(原信息产业部令第22号),规范的对象是未经电信主管部门批准,无国际通信业务经营资质的企业或个人,租用国际专线或,私自开展跨境的电信业务经营活动。外贸企业、跨国企业因办公自用等原因,需要通过专线等方式跨境联网时,可以向依法设置国际通信出入口局的电信业务经营者租用。
1、:虚拟专用网络;功能是在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现。属于远程访问技术,简单地说就是利用公用网络架设专用网络。2、abbr海军武器采购;武器;海军武器采购。
扩展资料
的实现有很多种方法,常用的有以下四种:
(1)服务器:在大型局域网中,可以通过在网络中心搭建服务器的方法实现
(2)软件:可以通过专用的软件实现。
(3)硬件:可以通过专用的硬件实现。
(4)集成:某些硬件设备,如路由器、防火墙等,都含有功能,但是一般拥有功能的硬件设备通常都比没有这一功能的要贵。
依据是《国际通信出入口局管理办法》(原信息产业部令第22号),规范的对象是未经电信主管部门批准,无国际通信业务经营资质的企业或个人,租用国际专线或,私自开展跨境的电信业务经营活动。外贸企业、跨国企业因办公自用等原因,需要通过专线等方式跨境联网时,可以向依法设置国际通信出入口局的电信业务经营者租用。的英文全称是“Virtual Private Network”,翻译过来就是“虚拟专用网络”。虚拟专用网络我们可以把它理解成是虚拟出来的企业内部专线。它可以通过特殊的加密的通讯协议在连接在Internet上的位于不同地方的两个或多个企业内部网之间建立一条专有的通讯线路。 虚拟专用网络功能是:在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。有多种分类方式,主要是按协议进行分类。可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现。具有成本低,易于使用的特点。
属于远程访问技术,简单地说就是利用公用网络架设专用网络。例如某公司员工出差到外地,他想访问企业内网的服务器资源,这种访问就属于远程访问。
在传统的企业网络配置中,要进行远程访问,传统的方法是租用DDN(数字数据网)专线或帧中继,这样的通讯方案必然导致高昂的网络通讯和维护费用。对于移动用户(移动办公人员)与远端个人用户而言,一般会通过拨号线路(Internet)进入企业的局域网,但这样必然带来安全上的隐患。
让外地员工访问到内网资源,利用的解决方法就是在内网中架设一台服务器。外地员工在当地连上互联网后,通过互联网连接服务器,然后通过服务器进入企业内网。为了保证数据安全,服务器和客户机之间的通讯数据都进行了加密处理。有了数据加密,就可以认为数据是在一条专用的数据链路上进行安全传输,就如同专门架设了一个专用网络一样,但实际上使用的是互联网上的公用链路,因此称为虚拟专用网络,其实质上就是利用加密技术在公网上封装出一个数据通讯隧道。有了技术,用户无论是在外地出差还是在家中办公,只要能上互联网就能利用访问内网资源,这就是在企业中应用得如此广泛的原因。
工作原理
通常情况下,网关采取双网卡结构,外网卡使用公网IP接入Internet。
网络一(假定为公网internet)的终端A访问网络二(假定为公司内网)的终端B,其发出的访问数据包的目标地址为终端B的内部IP地址。
网络二的网关在接收到终端A发出的访问数据包时对其目标地址进行检查,如果目标地址属于网络二的地址,则将该数据包进行封装,封装的方式根据所采用的技术不同而不同,同时网关会构造一个新数据包,并将封装后的原数据包作为数据包的负载,数据包的目标地址为网络二的网关的外部地址。
网络二的网关将数据包发送到Internet,由于数据包的目标地址是网络一的网关的外部地址,所以该数据包将被Internet中的路由正确地发送到网络二的网关。
网络二的网关对接收到的数据包进行检查,如果发现该数据包是从网络一的网关发出的,即可判定该数据包为数据包,并对该数据包进行解包处理。解包的过程主要是先将数据包的包头剥离,再将数据包反向处理还原成原始的数据包。
网络二的网关将还原后的原始数据包发送至目标终端B,由于原始数据包的目标地址是终端B的IP,所以该数据包能够被正确地发送到终端B。在终端B看来,它收到的数据包就和从终端A直接发过来的一样。
从终端B返回终端A的数据包处理过程和上述过程一样,这样两个网络内的终端就可以相互通讯了。
通过上述说明可以发现,在网关对数据包进行处理时,有两个参数对于通讯十分重要:原始数据包的目标地址(目标地址)和远程网关地址。根据目标地址,网关能够判断对哪些数据包进行处理,对于不需要处理的数据包通常情况下可直接转发到上级路由;远程网关地址则指定了处理后的数据包发送的目标地址,即隧道的另一端网关地址。由于网络通讯是双向的,在进行通讯时,隧道两端的网关都必须知道目标地址和与此对应的远端网关地址。PCI,经常用作缩写,比较常用的有外设组件互连标准、支付卡行业数据安全标准、医学名词、PCI遥感图像处理软件、喷吹煤和路面状况指数。
外设互联标准(或称个人电脑接口,Personal Computer Interface),实际应用中简称为PCI(Peripheral Component Interconnect),是一种连接电子计算机主板和外部设备的总线标准。一般PCI设备可分为以下两种形式:
直接布放在主板上的集成电路,在 PCI 规范中称作“平面设备”(planar device);或者
安装在插槽上的扩展卡。[1]
一种由英特尔(Intel)公司1991年推出的用于定义局部总线的标准。此标准允许在计
PCI
PCI
算机内安装多达10个遵从PCI标准的扩展卡。最早提出的PCI总线工作在33MHz频率之下,传输带宽达到132MB/s(33MHz 32bit/8),基本上满足了当时处理器的发展需要。随着对更高性能的要求,后来又提出把PCI 总线的频率提升到66MHz,传输带宽能达到264MB/s。1993年又提出了64bit的PCI总线,称为PCI-X,目前广泛采用的是32-bit、33MHz或者32-bit、66MHz的PCI 总线,64bit的PCI-X插槽更多是应用于服务器产品。从结构上看,PCI是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。管理器提供信号缓冲,能在高时钟频率下保持高性能,适合为显卡,声卡,网卡,MODEM等设备提供连接接口,工作频率为33MHz/66MHz。
PCI
PCI
PCI总线系统要求有一个PCI控制卡,它必须安装在一个PCI插槽内。这种插槽是目前主板带有最多数量的插槽类型,在当前流行的台式机主板上,ATX结构的主板一般带有5~6个PCI插槽,而小一点的MATX主板也都带有2~3个PCI插槽。根据实现方式不同,PCI控制器可以与CPU一次交换32位或64位数据,它允许智能PCI辅助适配器利用一种总线主控技术与CPU并行地执行任务。PCI允许多路复用技术,即允许一个以上的电子信号同时存在于总线之上。
普通PCI总线带宽一般为132MB/s(在32bit/33Mhz下)或者264MB/s(在32bit/66Mhz下)。对于普通的声卡、百兆网卡、Modem卡等扩展设备一般使用的是132MB/s的传输速率,这种设备的金手指特征一般是与PCI插槽对应(长-短),而对于部分PCI显卡、千兆网卡、磁盘阵列卡、USB20或者火线卡等需要较高带宽的PCI设备一般可以使用264MB/s的带宽,这种设备的特征是金手指一般是三段式(短-长-短)。至于设备是否工作在66Mhz下可以通过软件everest查看,在PCI设备栏中选中需要观察设备并查看“66Mhz *** 作”是否为“已支持”,如果显示为“不支持”则表示这个设备最多只能使用133MB/s的带宽。Intel在2001年春季的IDF上,正式公布了旨在取代PCI总线的第三代I/O技术,该规范由Intel支持的AWG(Arapahoe Working Group)负责制定。2002年4月17日,AWG正式宣布3GIO10规范草稿制定完毕,并移交PCI-SIG(PCI特别兴趣小组,PCI-Special Interest Group)进行审核。开始的时候大家都以为它会被命名为Serial PCI(受到串行ATA的影响),但最后却被正式命名为PCI Express,Express意思是高速、特别快的意思。
PCI OPC组态PN设备要求通过OPC客户端和PN设备进行组态。首先,需要安装OPC客户端,这是用于与PN设备进行连接的客户端软件。然后,需要安装一个OPC服务器,用于与PN设备进行通信。接下来,需要为PN设备配置一个OPC地址,这是用于将其与OPC服务器连接的地址。接着,需要添加一个PN设备,这将让OPC客户端可以访问该设备,并且可以在其中设置参数。最后,需要配置一些特定的变量,用于与PN设备进行通信,如果变量被正确配置,则可以让OPC客户端与PN设备进行通信。最后,确保PN设备已经正确连接,就可以开始使用了。利用一下网络资源搜索一下就有了,这个回答比较好
首先,完全一样的硬盘做的阵列肯定是最稳定的,特别是当你做RAID0,1这种比较简单的阵列的时候。
其次,不同牌子的的可以做阵列。容量最好一样,如果不一样的话某些阵列级别不能做,个人用户做RAID1的话一般是可以的。
对于型号的要求不是特别高,比如6Gbps的和3Gbps的硬盘是可以一起做阵列的。
不同接口的不能做阵列,因为传输速率,数据传输方式都不一样是不能同步的,至少在现在的技术条件下是不可以的。
当然这些要求,还需要根据具体的阵列卡做判断。
既然做阵列是为了提高稳定性,所以我们当然需要采用最可靠的方法:使用完全一样的硬盘!
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