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随着闪存的价格越来越便宜,2010年业内需要关注的就是大容量的闪存存储,目前各大厂商已经在研究和开发各种大容量存储的闪存设备。
作为下一代的PC存储硬件,SSD固态硬盘2010年的任务依然是普及,而与之对应的自然是价格上的进一步下降,这样的话,更多的笔记本电脑和PC机上将会装配SSD固态硬盘。
至于传统的HDD硬盘,由于目前已经可以做到单碟750GB的超大容量,2010年最有可能的就是采用四碟装的3TB超大容量硬盘面市。
不过从主流来看,1TB和1.5TB硬盘会是2010年DIY市场的一个主流选择,更大的容量由于绝对成本较高,还是难以吸引用户。
光纤磁盘阵列介绍
随着信息技术的发展,磁盘阵列被越来越多地使用到各种应用系统中。
开始只是简单地作为某台主机或服务器的附加外置存储设备,主要用于扩展单台主机或服务器的永久存储空间,一般通过SCSI或其他接口与主机直接相连;
后来随着存储网络技术,尤其是光纤通道FibreChannel技术的发展,磁盘阵列通过光纤通道FC接口接入到存储区域网SAN中,为多台主机提供共享的存储空间。
目前人们一方面正在致力于开发更多的接口技术(如iSCSI、InfiniBand等)让磁盘阵列接入到成本更低的存储网络(如IP网络)、或性能更高、功能更全的存储网络(如InfiniBand网络)中,一方面致力于通过存储虚拟化技术、全局文件系统技术提高磁盘阵列的利用率。
物联网
物联网的英文名称为"
TheInternetofThings”,简称:
IOT。
物联网通过传感器、射频识别技术、全球定位系统等技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在链接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
物联网是通过智能感知、识别技术与普适计算、泛在网络的融合应用,被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。
与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用,物联网也被视为互联网的应用拓展。
因此应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。
Cisco“无边界网络”
粗看一下,觉得Cisco的这个“无边界网络”与现在大炒特炒的“物联网”有些类似,因为它们追求的目标是一致的,那就是“随时、随地,任何人都能获得任何所需要的信息。
”,充分体现了“移动办公”的时代本色。
但细细品味就不难发现,比起口水满天飞,只见概念,不见方案的“物联网”,Cisco的这个“无边界网络”却实在许多,因为它已有了实实在在的全方位解决方案。
或许这就是将来大家梦寐以求的“物联网”雏形吧,或者它就是我们所说的“物联网”的另一种叫法,毕竟Cisco是行业老大,自然不会随大流。
CIsco“无边界网络”要实现的是随时、随地你都可以获得任何所需要的信息,彻底打消网络具有特定覆盖范围的概念,让网络变得无处不在。
要真正实现无边界接入,那可不一两句口号可以做到的,而是要认认真真地解决所面对的一个个具体的问题。
这也正如我们平常经常说“有容乃大”,但要真正做到了这一点却没几个人一样。
首先,“无边界网络”要解决的是随时、随地接入,这就要求在对应解决方案能全面地支持当前在各种可能面临的环境下主流应用的接入方案(特别是像WLAN、VDSL2、3G、卫星通信等这些新兴接入方案),与此同时,还要为这些不同接入方案提供全面、可靠的安全保护方案,真正实现“有容乃大”。
3A平台
3A平台是半导体厂商AMD提供的整合计算机平台,将集合了AMD处理器、AMD芯片组和AMD显卡(ATI显卡)的整合平台称为AMD3A平台。
由于CPU、GPU、chipset这三大核心组件都是AMD研发的结晶,因此“3A平台”拥有更加出色的稳定性和兼容性,另外在性价比、功耗等方面,“3A平台”的优势也非常明显。
作为目前业界唯一能提供处理器、芯片组和图形显示芯片等全线解决方案的半导体厂商,AMD将集合了AMD处理器、AMD芯片组和AMD显卡的整合平台形象地称之为AMD3A平台,其内涵是“和谐计算平台”,是高效协作、完美互动,具有高稳定性、高兼容性、高性价比,正是这样的创新,有效地将原本分开的多个组件整合在了一起,对于PC系统有了整体性的优化设计。
借助于AMD3A平台,用户能够实现统一的优化,可以利用AMD混合交火技术获得更好的图形性能,此外,用户还可以通过AMDOverdrives平台调控软件,在Windows界面下针对3A平台所有部件进行细致而有效的调节。
分布式数据库
分布式数据库系统(DDBS)包含分布式数据库管理系统(DDBMS)和分布式数据库(DDB)。
在分布式数据库系统中,一个应用程序可以对数据库进行透明操作,数据库中的数据分别在不同的局部数据库中存储、由不同的DBMS进行管理、在不同的机器上运行、由不同的操作系统支持、被不同的通信网络连接在一起。
一个分布式数据库在逻辑上是一个统一的整体,在物理上则是分别存储在不同的物理节点上。
一个应用程序通过网络的连接可以访问分布在不同地理位置的数据库。
它的分布性表现在数据库中的数据不是存储在同一场地。
更确切地讲,不存储在同一计算机的存储设备上。
这就是与集中式数据库的区别。
从用户的角度看,一个分布式数据库系统在逻辑上和集中式数据库系统一样,用户可以在任何一个场地执行全局应用。
就好那些数据是存储在同一台计算机上,有单个数据库管理系统(DBMS)管理一样,用户并没有什么感觉不一样。
思科网真
思科网真是一种全新的系统技术,它结合思科在智能化IP网络、统一通信、超高清IP视频(达点击此处添加图片说明1080p解析度)、空间IP音频、交互式协同组件、数字电影、灯光环境、人体工程等领域一系列的技术突破及集成技术,成功进行了系统性创新,实现跨越空间和技术障碍的真实体验。
与传统的视频会议系统沟通不够真实,人物大小不一致、存在画面模糊、画面与声音不同步,以及抗信号干扰差等缺陷相比,网真系统通过三台65英寸超高清(1080p)屏幕并排而立,配有高品质摄像系统及高保真、空间感声音拾取和播放设备,通过强大的网络调制和传输技术,将远在另一端与会者的表态和声音实时、真实地展现在与会者面前。
MPLS-VPN
MPLS-VPN是指采用MPLS技术在骨干的宽带IP网络上构建企业IP专网,实现跨地域、安全、高速、可靠的数据、语音、图像多业务通信,并结合差别服务、流量工程等相关技术,将公众网可靠的性能、良好的扩展性、丰富的功能与专用网的安全、灵活、高效结合在一起,为用户提供高质量的服务。
VPN接入技术优势明显VPN是在公用的通信基础平台上提供私有数据网络的技术,运营商一般通过隧道协议和采用安全机制来满足客户的私密性需求。
VPN与传统的专有线/租用线路相比,费用低廉而且能较好地满足客户需求,所以一经推出马上受到了想自己组网又怕自己建网或者租借链路费用昂贵的客户的欢迎。
近十年来,VPN从电话公司仅仅提供语音业务发展到了提供数据/语音混合,甚至多媒体业务,相应的技术也从基于DDN、帧中继(FrameRelay)、ATM发展到IPVPN,直至现在的MPLSVPN。
VPN接入技术是多种多样的。
从不同角度,VPN可以有多种划分:
比如按商业用途分,有Intranet、Extranet和VPDN;
按网络结构分,有星型网、网状网和多层网;
按采用二层还是三层技术分,有基于二层技术的帧中继、ATMVPN和基于三层的IPVPN。
多核、并行计算CUDA、Tegra:
尽管英特尔Larrabee独立显卡计划目前已经是暂时性的失败了,但是从长远来看,多核心并行计算仍然是芯片厂商研究的一个大方向。
从目前的高端四核心处理器应用以及英特尔即将发布的CPU+GPU整合型芯片来看,采用多核心的并行计算架构的确是拥有美好前景的,而Nvidia新一代的GT300图形芯片更是采用了全新的并行计算体系,将CUDA架构发挥到了一个新的极致,甚至在通信终端上,Nvidia也会凭借新一代的Tegra来占领市场。
Tegra的设计理念同样是CPU+GPU,这种全新的设计理念将令人憧憬,相信在2010年以上的相关芯片技术会有一个长足的发展。
万兆以太网
万兆以太网在设计之初就考虑城域骨干网需求。
首先带宽10G足够满足现阶段以及未来一段时间内城域骨干网带宽需求(现阶段多数城域骨干网骨干带宽不超过2.5G)。
其次万兆以太网最长传输距离可达40公里,且可以配合10G传输通道使用,足够满足大多数城市城域网覆盖。
采用万兆以太网作为城域网骨干可以省略骨干网设备的POS或者ATM链路。
首先可以节约成本:
以太网端口价格远远低于相应的POS端口或者ATM端口。
其次可以使端到端采用以太网帧成为可能:
一方面可以端到端使用链路层的VLAN信息以及优先级信息,另一方面可以省略在数据设备上的多次链路层封装解封装以及可能存在的数据包分片,简化网络设备。
在城域网骨干层采用万兆以太网链路可以提高网络性价比并简化网络。
我们可以清楚地看到,10G以太网可以应用在校园网、城域网、企业网等。
但是由于当前宽带业务并未广泛开展,人们对单端口10G骨干网的带宽没有迫切需求,所以10G以太网技术相对其他替代的链路层技术(例如2.5GPOS、捆绑的千兆以太网)并没有明显优势。
思科和JUNIPER公司已推出10G以太网接口(依据802.3ae草案实现),但在国内几乎没有应用。
目前城域网的问题不是缺少带宽,而是消耗大量带宽的Killer。
IPv6
IPv6是InternetProtocolVersion6的缩写,其中InternetProtocol译为“互联网协议”。
IPv6是IETF(互联网工程任务组,InternetEngineeringTaskForce)设计的用于替代现行版本IP协议(IPv4)的下一代IP协议。
目前IP协议的版本号是4(简称为IPv4),它的下一个版本就是IPv6。
IPv6是“InternetProtocolVersion6”的缩写,它是IETF设计的用于替代现行版本IP协议-IPv4-的下一代IP协议。
目前的全球因特网所采用的协议族是TCP/IP协议族。
IP是TCP/IP协议族中网络层的协议,是TCP/IP协议族的核心协议。
IPv6正处在不断发展和完善的过程中,它在不久的将来将取代目前被广泛使用的IPv4。
每个人将拥有更多IP地址。
USB3.0、SATA6Gbps:
在PC硬件上或者数码产品的接口更新上,永恒的主题自然是更快更高速。
SATA3.0是2009年5月由SerialATA委员会发布的,其最大的特色就是拥有6Gbps(约600MB/s)的传输速度。
而USB3.0则拥有最高625MB/s的理论传输速度,虽然实际应用中还无法达到这样的高速,但是相比上一代的USB2.0标准也是有了飞跃式的增长。
随着硬件厂商和数码厂商的支持,2010年USB3.0和SATA6Gbps这两种新的高速接口标准的全面普及也是在情理之中了。
光通信数据传输
USB3.0应该已经安装了光导接口,但是Intel.html"
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英特尔保留了将推出的LightPeak这一数据传输标准。
这种数据传输技术将在2010年底前研发完毕,而后取代几乎一切现有的电缆传输标准,如USB、局域网以及DisplayPort标准。
除了解决电缆混乱的问题,过去存在的带宽问题也可以得到解决,因为LightPeak技术可以达到与接口端在100米距离内以10Gb/s的速度传输。
3D显示器
3D显示器也将优化到24英寸16:
9规格,并实现支持FullHD。
偏光技术和主动快门技术将同时作为3D显示技术使用。
“偏光”技术中使用的眼镜价格更为低廉同时没有颤动光点,但是相比于主动快门技术更为依赖视角。
使用偏光技术的显示器只有在90度的最佳观测视角内才能实现3D显示。
人机对话语音控制系统
迄今为止,真正实现通过语音控制的计算机控制系统只有在动画片里才存在。
2010年这种情况即将改变:
微软将着手优化现有的自动语音识别功能。
而Windows7中已经使用了语音控式系统。
2010年新版的Exchange系统也将采用不同的语音处理功能。
同时,使用WindowsMobile系统的手持设备,将能通过语音在微软Bing搜索引擎中进行检索。
无线供电
美国麻省理工学院的科学家正在开发一种新的供电方式,使用非放射性的无线能量传输方式来驱动电器,无论是手机,笔记本电脑还是数码相机,如果这项研究获得成功,它们的充电器都可以退休了。
这项研究始于去年,当时麻省理工学院物理系的副教授MarinSoljacic的手机电池报销了,于是他便下决心联合了其他几位教师和研究生,准备给这些日常的便携电器研发一种更简单的供电方式。
该项技术的原理其实非常简单,我们日常所接触到的电磁波都承载着能量。
无线电广播在发射时,大部分的能量都四散在了空中,而这项技术就是要用一种非放射性的场来聚集这些能量。
我们都知道,特定频率的电磁波会引起物体的震动,两个固有频率相同的物体就可以传递这种震动,从而传递能量。
我们可以让一个诸如铜制天线的物体发射电磁波,而让接收器来接收,转化为能量。
理论上说,所有现在使用电池的电器都可以换用这种方式供电。
当然,现阶段这种传递还仅限于几米的短距离范围。
关于由此产生的电磁辐射对人体的影响问题,研究者们正在进行试验,以最终满足FCC的标准要求。
开发人员称,现在的辐射水平大概和核磁共振仪类似,应该是在安全范围之内。
如果试验进行顺利,这种无线供电技术将会有非常巨大的发展空间,比如可以在地下铺设线路,随时为我们手中的电话,甚至行进中的汽车充电。
但研究者指出,该技术仍处在起步阶段,这些展望都还存在在设想当中。
IPTV中的接入网络新技术
接入网络作为直接面对用户的第一段网络,由于用户数众多、接入方式复杂和安全性要求高等特点,因此在支持IPTV业务时,除了在带宽上需要进行大幅提升满足视频业务的需求外,对多边缘架构、业务分离技术、多种增强组播控制技术以及QoS相关技术的支持,将是能否较好地承载IPTV业务的关键。
多边缘模式支持IPTV业务
适合多业务发展的多边缘模式能更好地支持IPTV业务对网络的需求。
在多边缘模式下,高速上网业务由一个IP边缘接入、BRAS控制;
IPTV业务通过另外的IP边缘指向中间件平台;
VoIP业务等其他业务通过另外的IP边缘指向软交换或相关的平台;
组播复制和用户控制在DSLAM完成;
高速上网业务采用PPPoE认证,充分保护现网投资;
IPTV/NGN业务网络层认证通过DHCPOption82完成。
由多条ATMPVC或多个EthernetVLAN分别承载不同的业务,即在接入层从逻辑上对业务进行区分承载。
目前,欧洲运营商以及部分国内运营商已经在部署该种业务模式的网络上承载IPTV业务。
多边缘是一种基于多业务承载的网络架构,能够平滑升级承载各类业务,以保护现有投资。
接入网中的业务分离技术
在多边缘架构下,如何在接入网完成对用户各种业务数据的分离,对接入设备DSLAM提出了新的要求。
目前,在接入设备中有多PVC和单PVC两种方案。
(1)多PVC方案。
此方案中,接入设备DSLAM的每个端口应支持多PVC方式。
不同用户终端发送的untag数据业务流分别采用不同的PVC承载;
应支持PVC到VLAN的映射,不同PVC的业务流被分别映射到不同的业务VLAN。
(2)单PVC方案。
在该方案中,接入设备DSLAM应支持每个DSL端口采用单PVC(或无PVC的包接口)承载不同的业务;
DSLAM根据报文的以太网类型将PPPoE和IPoE报文映射到不同的业务VLAN。
相比之下,多PVC方案较为成熟,并且目前设备支持情况较好。
用不同PVC承载不同业务,在QoS保证、业务管理和业务监控等方面有优势。
组播控制技术
IP组播技术有效地解决了单点发送多点接收、多点发送多点接收的问题,实现了IP网络中点到多点的高效数据传送,能够有效地节约网络带宽、降低网络负载。
基本的IGMPSnooping/proxy功能可以解决组播报文二层泛滥的问题,而在IPTV业务环境下,跨VLAN组播技术、增强型组播控制技术、预览功能和呼叫详单等,都能有效地实现对用户组播业务的管理。
(1)跨VLAN组播技术。
标准IGMPSnooping功能只提供同一VLAN内的组播功能,而目前大多数运营商采用端口划分802.1qVLAN的方式进行用户的隔离与定位,因此在实施组播的时候,用户通常是处于不同VLAN之中的,如果这时候还采用标准IGMPSnooping,会导致每个VLAN内部都要建立一条组播流,最终无法达到节省网络带宽的效果。
采用跨VLAN组播技术则可以很好地解决这个问题。
(2)组播接入控制。
IGMP本身没有对用户是否能加入某个组播组进行控制的办法,而由于组播数据流是在接入节点进行复制的,因此在接入节点对用户是否允许获得某个组播视频流的控制,在视频数据的安全性、保障运营商利益、防止非法用户等方面显得尤为重要。
(3)用户呼叫详单功能。
用户呼叫详单是IPTV业务运营必不可少的功能。
DSLAM应能对用户点播行为及相关信息进行详细记录,并与IPTV业务平台的数据同步。
用户呼叫详单为业务计费、收视统计和用户行为分析等提供了强有力的数据支撑。
设备性能和QoS技术
为满足用户对视频业务画面质量及快速获取信息的需求,通常需要接入网络达到每用户端口2Mbit/s以上的带宽需求、无阻塞转发以及对用户加入请求做出毫秒级的快速响应。
在多业务、多PVC方案下,至少达到每端口具有4个以上的PVC。
接入层至少能支持1k以上的组播流同时复制。
在QoS业务质量保障方面,要求接入网络设备具备DiffSev能力,支持802.1p优先级标签的识别和映射,支持每端口4个优先级队列以及数据流的监管和整形技术。
下一代宽带接入新技术——10GEPON
宽带光接入的主要技术包括点对点技术(P2P)和点对多点无源光网络技术(PON)两大类。
点对点(P2P)方式的主要优点是专用接入、局端设备简单、传输距离长,可以用于低密度用户分散地区。
但是用户不能共享局端设备和主干光纤,高密集用户区域成本高,标准化程度差,不是主流解决方案。
无源光网络(PON)技术与点对点(P2P)方式相比,能够大量节省主干光纤和局端设备光接口、高密集用户区域成本低、标准化程度高、业务透明性较好、网络配置灵活、综合优势明显,是未来宽带光接入及FTTH方式的主要技术选择。
EPON的国际标准相对简单,易实现。
目前EPON技术已经成熟,成本不断下降,达到了规模商用水平,能够满足近期宽带业务的要求。
GPON的国际标准比较详细,支持多业务能力较强,是欧美主要运营商的技术选择。
但目前GPON技术尚不完全成熟,在系统功能、网管、商用芯片、互通性等方面仍需不断完善。
虽然处于同一代技术的EPON和GPON接入技术提供了1G/2G的带宽,但随着IPTV、HDTV、双向视频以及在线游戏等大流量宽带业务的逐渐开展与普及,每用户的带宽需求预计将以每5年一个数量级递增并有加速趋势,从中长期的发展趋势来看,每用户的带宽需求将是50~100Mbps。
无论是EPON还是GPON,现有的PON口带宽都将出现新的瓶颈,因此FSAN和IEEE组织均在积极探讨下一代PON接入技术的发展走向。
在过去的几年里,“云计算”这样一个概念悄然兴起,首先是在科技公司的数据中心中采用了这一概念,而之后在互联网应用中,云计算也成了重大的研究课题。
目前Google、微软、IBM等巨头都已经为云计算展开了专门的研究,为未来的各种网络应用做好准备。
而对于网络应用的发展来说,社交网络的建设其实也显得非常重要,这种由用户提交内容并实现共享的模式目前正在全球范围内广受欢迎和认可。
一个出色的社交网络能够创造出庞大的内容系统来,而网络巨头们如果能够将社交网络进行合理的应用,其结果就是创造巨大的财富。
作为下一代的PC存储硬件,SSD固态硬盘2010
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