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isi香港服务器(iscsi服务器)

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ISI 是什么?

全名是ISI:Inter-Symbol Interference,码间干扰。

1、码间干扰是由于有限信道带宽决定的,当信号在有限带宽信道中传输时,在时域会有拖尾,如果拖尾在其它符号抽样处不为0,则造成码间干扰(ISI)。

2、多径引起时延扩展,引起symbol或者chip展宽,前一个symbol或者chip就会扩展并且影响下一个symbol或者chip,速率越高ISI越严重。

扩展资料:

码间干扰的产生的原因:

有限带宽和多径效应。从滤波器的角度来理解,可以认为它们都是一回事,都是由于滤波器对不同输入信号分量产生了不同延时的输出,多径信道建模之后也是一个带限的滤波器。

解决的办法:

1、降低数据速率,比如OFDM等;

2、均衡,包括时域均衡,频域均衡,时域均衡应用比较广泛.

何时产生:

当串行序列中连续一段都是相同的逻辑值,当之后的一位数据位相反值时,且这意味持续时间很短 时,码间干扰将会产生。

参考资料来源:百度百科-符号间干扰

根域名服务器的分布地点

下表是这些机器的管理单位、设置地点及最新的IP地址: 字母 IPv4地址 IPv6地址 自治系统编号(AS-number) 旧名称 运作单位 设置地点

#数量(全球性/地区性) 软件 A 198.41.0.4 2001:503:ba3e::2:30 AS19836 ns.internic.net VeriSign 以任播技术分散设置于多处

6/0 BIND B 192.228.79.201

(2004年1月起生效,旧IP地址为128.9.0.107) 2001:478:65::53 (not in root zone yet) none ns1.isi.edu 南加州大学信息科学研究所

(Information Sciences Institute, University of Southern California) 美国加州马里纳戴尔雷伊

(Marina del Rey)

0/1 BIND C 192.33.4.12  2001:500:2::CAS2149 c.psi.net Cogent Communications 以任播技术分散设置于多处

6/0 BIND D 199.7.91.13(2013年起生效,旧IP地址为128.8.10.90)  2001:500:2::DAS27 terp.umd.edu 马里兰大学学院市分校

(University of Maryland, College Park) 美国马里兰州大学公园市

(College Park)

1/0 BIND E 192.203.230.10  AS297 ns.nasa.gov NASA 美国加州山景城

(Mountain View)

1/0 BIND F 192.5.5.241 2001:500:2f::f AS3557 ns.isc.org 互联网系统协会

(Internet Systems Consortium) 以任播技术分散设置于多处

2/47 BIND G 192.112.36.4  AS5927 ns.nic.ddn.mil 美国国防部国防信息系统局

(Defense Information Systems Agency) 以任播技术分散设置于多处

6/0 BIND H 128.63.2.53 2001:500:1::803f:235 AS13 aos.arl.army.mil 美国国防部陆军研究所

(U.S. Army Research Lab) 美国马里兰州阿伯丁(Aberdeen)

1/0 NSD I 192.36.148.17 2001:7fe::53 AS29216 nic.nordu.net 瑞典奥托诺米嘉公司(Autonomica) 以任播技术分散设置于多处

36 BIND J 192.58.128.30

(2002年11月起生效,旧IP地址为198.41.0.10) 2001:503:c27::2:30 AS26415  VeriSign 以任播技术分散设置于多处

63/7 BIND K 193.0.14.129 2001:7fd::1 AS25152  荷兰RIPE NCC 以任播技术分散设置于多处

5/13 NSD L 199.7.83.42

(2007年11月起生效,旧IP地址为198.32.64.12) 2001:500:3::42 AS20144  ICANN 以任播技术分散设置于多处

37/1 NSD M 202.12.27.33 2001:dc3::35 AS7500  日本WIDE Project 以任播技术分散设置于多处

5/1 BIND 中国大陆地区内只有6组根服务器镜像(F,I(3台),J,L),在少数极端情况下(比如全球互联网出现大面积瘫痪、或者中国互联网国际出口堵塞),至少能保证国内的站点由国内的域名服务器来解析。虽然国外的用户连接到我国的网络会出现问题,但是我国可以自己解决中国境内的域名解析问题,保证国内网络正常使用。

全球有多少DNS根服务器?

主要有13个域名根服务器,最主要的是在美国和欧洲地区的,中国没有自己的根服务器。

全球互联网的13台DNS根服务器分布:

美国VeriSign公司 2台

网络管理组织IANA(Internet Assigned Number Authority) 1台

欧洲网络管理组织RIPE-NCC(Resource IP Europeens Network Coordination Centre) 1台

美国PSINet公司 1台

美国ISI(Information Sciences Institute) 1台

美国ISC(Internet Software Consortium) 1台

美国马里兰大学(University of Maryland) 1台

美国太空总署(NASA) 1台

美国国防部 1台

美国陆军研究所 1台

挪威NORDUnet 1台

日本WIDE(Widely Integrated Distributed Environments)研究计划 1台

参考资料:

以前看过一个知识:说世界上有7大根域还是isp什么的(可以掌控世界上所有网络通讯)

平时我们进行域名解析所用到的DNS服务器,是面对客户的一线的服务器。在服务器家族里还有一种叫做“DNS根服务器”的服务器。根服务器主要用来管理互联网的主目录,全世界只有13台。1个为主根服务器,放置在美国。其余12个均为辅根服务器,其中9个放置在美国,欧洲2个,位于英国和瑞典,亚洲1个,位于日本。所有根服务器均由美国政府授权的互联网域名与号码分配机构ICANN统一管理,负责全球互联网域名根服务器、域名体系和IP地址等的管理。

这13台根服务器可以指挥Firefox或互联网 Explorer这样的Web浏览器和电子邮件程序控制互联网通信。由于根服务器中有经美国政府批准的260个左右的互联网后缀(如.com、.net等)和一些国家的指定符,美国政府对其管理拥有很大发言权。这使得我们显得相当被动。

中国网民访问COM等境外域名时,大多仍需要经过国外的域名服务器进行解析,中美海底光缆一旦断裂,便会发生解析问题。中国东部、太平洋西海岸地区,属于地震多发地带,再加上台风等环境因素影响,形势显得更加严峻。台风“莫拉克”相信大家一定还有印象!

8月9日至13日,在台风“莫拉克”经过海域,共有9条国际海缆发生中断等不同程度的损坏。由于电信企业采取有效措施及时恢复,这些损坏没有对中国国际通信造成太大影响。但是,北京、上海、杭州、青岛、武汉等地大量MSN用户依然出现故障。

受伤的远不止MSN,如卡巴斯基等杀毒软件同样会发生不能升级、无法更新等故障。原因只有一个,它们的服务器都不在中国。

莫拉克”台风“重创”MSN再次提醒我们,无论设置多少台根镜像服务器,都不能彻底解决互联网的安全问题,一旦海底光缆断裂,中国的互联网通信将受到非常大的影响。

常备应急预案在一定程度上的确能降低损失,但只是权宜之计,治标不治本,要想根除这一问题,就只有一个办法,我们要参与游戏规则的制定。

全球互联网的13台DNS根服务器分布

美国VeriSign公司 2台

网络管理组织IANA(Internet Assigned Number Authority) 1台

欧洲网络管理组织RIPE-NCC(Resource IP Europeens Network Coordination Centre) 1台

美国PSINet公司 1台

美国ISI(Information Sciences Institute) 1台

美国ISC(Internet Software Consortium) 1台

美国马里兰大学(University of Maryland) 1台

美国太空总署(NASA) 1台

美国国防部 1台

美国陆军研究所 1台

挪威NORDUnet 1台

日本WIDE(Widely Integrated Distributed Environments)研究计划 1台

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