1. 网络传送带
影音传送带(Net Transport) v2.02.307 简体破解版
http://www.sz1001.net/soft/146.htm
影音传送带是一个高效稳定功能强大的下载工具,下载速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显;内建易于使用的文件管理器,轻松实现按类别存放下载的文件。而且只要站点支持,这些协议均支持多线程断点续传。MMS协议流每秒的字节数差不多是固定的,这就决定了MMS流本身不能充分利用用户的带宽资源,所以多线程技术能有效地缩短MMS流下载的时间。RTSP同样支持多线程,另外选中“流/最大速度”能明显提速,效果立竿见影。影音传送带支持HTTPS(加密套接字协议层),并且支持经过HTTP、SOCKS4&5等代理下载;FTP同样支持SSL,可以有效地保护传输的数据安全。可以说,影音传送带支持的协议之多,功能之全是世上少见,可谓极品。
Net Transport 2.02 (2006.01.06):
* 恢复捕捉(悬浮)窗口的流量情况
* 增强对ASX的分析能力
* 恢复"站点探测"的快速连接窗口,同时也为FtpXfer添加"快速连接"窗口
* 恢复导出任务为文本文件
* 增加全局计划:只要任务中有自己的计划就不遵循全局计划;如果任务选择"计划"启动,但它本身并没有计划,那么将启用全局计划
* 改正无法分析某些情况的SMIL脚本
* 改正先下载子目录然后再下载父目录造成程序死循环的问题
* 创建本地文件前先去掉非法字符
千万不要和1.9x之前版本安装在同一个目录下!!!软件为Unicode版,请勿在9x系统下安装!!
2. 计算机的网络传输介质是什么
计算机的网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。
有线传输介质
有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。
双绞线:
由两条互相绝缘的铜线组成,其典型直径为1mm。这两条铜线拧在一起,就可以减少邻近线对电气的干扰。双绞线即能用于传输模拟信号,也能用于传输数字信号,其带宽决定于铜线的直径和传输距离。但是许多情况下,几公里范围内的传输速率可以达到几Mbit/s.由于其性能较好且价格便宜,双绞线得到广泛应用,双绞线可以分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线两种,屏蔽双绞线性能优于非屏蔽双绞线。双绞线共有6类,其传输速率在4~1000Mbit/s之间。
同轴电缆:
它比双绞线的屏蔽性要更好,因此在更高速度上可以传输得更远。它以硬铜线为芯(导体),外包一层绝缘材料(绝缘层),这层绝缘材料再用密织的网状导体环绕构成屏蔽,其外又覆盖一层保护性材料(护套)。同轴电缆的这种结构使它具有更高的带宽和极好的噪声抑制特性。1km的同轴电缆可以达到1~2Gbit/s的数据传输速率。
光纤:
它是由纯石英玻璃制成的。纤芯外面包围着一层折射率比芯纤低的包层,包层外是一塑料护套。光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。光纤的传输速率可达100Gbit/s.
无线传输介质
指我们周围的自由空间。我们利用无线电波在自由空间的传播可以实现多种无线通信。在自由空间传输的电磁波根据频谱可将其分为无线电波、微波、红外线、激光等,信息被加载在电磁波上进行传输。
无线传输的介质有:无线电波、红外线、微波、卫星和激光。在局域网中,通常只使用无线电波和红外线作为传输介质。无线传输介质通常用于广域互联网的广域链路的连接。
无线传输的优点在于安装、移动以及变更都较容易,不会受到环境的限制。但信号在传输过程中容易受到干扰和被窃取,且初期的安装费用较高。
微波传输:
微波是频率在10的8次方~10的10次方Hz之间的电磁波。在100MHz以上,微波就可以沿直线传播,因此可以集中于一点。通过抛物线状天线把所有的能量集中于一小束,便可以防止他人窃取信号和减少其他信号对它的干扰,但是发射天线和接收天线必须精确地对准。由于微波沿直线传播,所以如果微波塔相距太远,地表就会挡住去路。因此,隔一段距离就需要一个中继站,微波塔越高,传的距离越远。微波通信被广泛用于长途电话通信、监察电话、电视传播和其他方面的应用。
红外线:
红外线是频率在10的12次方~10的14次方Hz之间的电磁波。无导向的红外线被广泛用于短距离通信。电视、录像机使用的遥控装置都利用了红外线 装置。红外线有一个主要缺点:不能穿透坚实的物体。但正是由于这个原因,一间房屋里的红外系统不会对其他房间里的系统产生串扰,所以红外系统防窃听的安全性要比无线电系统好。正因为于此应用红外系统不需要得到政府的许可。
激光传输:
通过装在楼顶的激光装置来连接两栋建筑物里的LAN。由于激光信号是单向传输,因此每栋楼房都得有自己的激光以及测光的装置。激光传输的缺点之一是不能穿透雨和浓雾,但是在晴天里可以工作的很好。
3. 网络传送带是什么
类似迅雷,FLASHGET这样的下载软件,但是原理有所不同。
4. 网络传送带怎么扫源
在下载时,点右键,选择用网络传送带下载就可以了,它会自动下载,不过你可以改变下载的地址,在下载弹出的窗口中改变下载的地址就可以了。
网络传送带 (Net Transport) 是中国第一个实现 MMS、RTSP(PNM)、HTTP、HTTPS 和 FTP 的普通类下载利器。它协议支持之多,至今在国际上依然罕见。流下载是它的主要特点,同时下载普通文件速度也堪称一流,站点管理近乎完美。
网络传送带是一个高效稳定且功能强大的下载工具,下载速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显。它的特色在于,影音下载及合成无人能及;强悍的多代理机制能有效地打破服务器限制;完美的站点管理能让您保持与服务器的连接;支援SSL和SSH保证数据传输的安全性,目前就算在国际上也没有几款软件能达到这样的高度。
5. 在网络中“ 宽带传输”,“基带传输”,“频带传输”各是什么…
电信号也叫信号,信号的每秒钟变化的次数叫频率,单位赫兹(HZ)。信号的频率有高有低,就象声音有高有低一样,低频到高频的范围叫频带,不同的信号有不同的频带。
基带传输
在数据通信中,由计算机或终端等数字设备直接发出的二进制数字信号形式称为方波,即“1”或“0”,分别用高(或低)电平或低(或高)电平表示,人们把方 波固有的频带称为基带(由消息直接转换成的未经调制变换的信号所占的频带,理论上基带信号的频谱是从0到无穷大),方波电信号称为基带信号。
在数字信号频谱中,把直流(零频)开始到能量集中的一段频率范围称为基本频带,简称为基带。因此,数字信号被称为数字基带信号,在信道中直接传输这种基带 信号就称为基带传输。在基带传输中,整个信道只传输一种信号,通信信道利用率低。一般来说,要将信源的数据经过变换变为直接传输的数字基带信号,这项工作 由编码器完成。在发送端,由编码器实现编码;在接收端由译码器进行解码,恢复发送 端原发送的数据。基带传输是一种最简单最基本的传输方式。是典型的矩形电脉冲信号,其频谱包括直流、低频和高频等多种成份。
由于在近距离范围内,基带信号的功率衰减不大,从而信道容量不会发生变化,因此,在局域网中通常使用基带传输技术。
在基带传输中,需要对数字信号进行编码来表示数据。
频带传输
远距离通信信道多为模拟信道,例如,传统的电话(电话信道)只适用于传输音频范围(300-3400Hz)的模拟信号,不适用于直接传输频带很宽、但能量集中在低频段的数字基带信号。
频带传输就是先将基带信号变换(调制)成便于在模拟信道中传输的、具有较高频率范围的模拟信号(称为频带信号),再将这种频带信号在模拟信道中传输。
计算机网络的远距离通信通常采用的是频带传输。
基带信号与频带信号的转换是由调制解调技术完成的。
宽带传输
通过借助频带传输,可以将链路容量分解成两个或更多的信道,每个信道可以携带不同的信号,这就是宽带传输。宽带传输中的所有信道都可以同时发送信号。如CATV、ISDN等。
宽带传输和基带传输的特性
基带传输:
由计算机或终端产生的数字信号,频谱都是从零开始的,这种未经调制的信号所占用的频率范围叫基本频带(这个频带从直流起可高到数百千赫,甚至若干 兆赫),简称基带(base band)。这种数字信号就称基带信号。举个简单的例字拉:在有线信道中,直接用电传打字机进行通信时传输的信号就是基带信号。而传送数据时,以原封不动 的形式,把基带信号送入线路,称为基带传输。基带传输不需要调制解调器,设备化费小,适合短距离的数据输,比如一个企业、工厂,就可以采用这种方式将大量 终端连接到主计算机。另外就是传输介质,局域网中一般都采用基带同轴电缆作传输介质,不过如果你打算用光纤,我也绝对没有异议。
频带传输:
上面的传输方式适用于一个单位内部的局域网传输,但除了市内的线路之外,长途线路是无法传送近似于0的分量的,也就是说,在计算机的远程通信中, 是不能直接传输原始的电脉冲信号的(也就是基带信号了)。因此就需要利用频带传输,就是用基带脉冲对载波波形的某些参量进行控制,使这些参量随基带脉冲变 化,这就是调制。经过调制的信号称为已调信号。已调信号通过线路传输到接收端,然后经过解调恢复为原始基带脉冲。这种频带传输不仅克服了目前许多长途电话 线路不能直接传输基带信号的缺点,而且能实现多路复用的目的,从而提高了通信线路的利用率。不过频带传输在发送端和接收端都要设置调制解调器。
但是,在基带传输中我们常常会有一个深有体会的问题,就是等等等——在这种情况下,我们就非常羡慕并向往一种传输了,这种传输的名字就叫 ——宽带传输。所谓宽带,就是指比音频(4KHZ)带宽还要宽的频带,简单一点就是包括了大部分电磁波频谱的频带 拉。使用这种宽频带进行传输的系统就称为宽带传输系统,它简直就可以容纳所——有的广播,并且还可以进行高速率的数据传输。对于局域网而言,宽带这个术语 专门用于使用传输模拟信号的同轴电缆,可见宽带传输系统是模拟信号传输系统,它允许在同一信道上进行数字信息和模拟信息服务。基带和宽带的区别还在于数据 传输速率不同。基带数据传输速率为0~10 Mb/s,更典型的是1Mb/s~2.5Mb/s,通常用于传输数字信息。宽带是传输模拟信号,数据传输速率范围为0~400Mb/s,而通常使用的传输 速率是5Mb/s~10 Mb/s,而且一个宽带信道可以被划分为多个逻辑基带信道。这样就能把声音、图像和数据信息的传输综合在一个物理信道中进行,以满足你对网络非常过分的要 求。总之,宽带传输一定是采用频带传输技术的, 但频带传输不一定就是宽带传输。
6. 宽带传输、基带传输、频带传输各是什么意思
基带传输又叫数字传输,是指把要传输的数据转换为数字信号,使用固定的频率在信道上传输。例如计算机网络中的信号就是基带传输的。
和基带相对的是频带传输,又叫模拟传输,是指信号在电话线等这样的普通线路上,以正弦波形式传播的方式。我们现有的电话、模拟电视信号等,都是属于频带传输。
宽带传输
高频信号抗干扰能力强,易于远距离、高效率传输;
信号传输时,常将低频信号搭载在高频信号上传输,到达目的地后再将原始信号从高频信号上取出来。
起搭载作用的高频信号称为载波,犹如运输货物的车辆,原始信号犹如货物;
将原始信号搭载在高频载波上的过程称为调制——相当于货物装车;
在接收端将原始信号从高频信号上取出来的过程称为解调制、简称解调——相当于货物运到后卸货。而用低频信号控制高频信号参数——调制后的波形称为调制波。
7. 请问网络传送带怎么用呀.谢谢
网络传送带
网络传送带 (Net Transport) 是中国第一个实现 MMS、RTSP(PNM)、HTTP、HTTPS 和 FTP 的普通类下载利器。它协议支持之多,至今在国际上依然罕见。流下载是它的主要特点,同时下载普通文件速度也堪称一流,站点管理近乎完美。目前支持的协议有:
HTTP / HTTPS
FTP / SSL (Secure Sockets Layer) / SFTP (SSH File Transfer Protocol)
MMS (Microsoft Media Service)
RTSP (Real-Time Streaming Protocol)
PNM (rename PNM to RTSP)
网络传送带是一个高效稳定且功能强大的下载工具,下载速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显。它的特色在于,影音下载及合成无人能及;强悍的多代理机制能有效地打破服务器限制;完美的站点管理能让您保持与服务器的连接;支援SSL和SSH保证数据传输的安全性,目前就算在国际上也没有几款软件能达到这样的高度。
主要功能列表
内建简易的但功能不弱的文件管理器,帮助用户更好地分类和轻松地组织下载文件。
简单的多用户管理,不同的用户不同的任务数据。依据的是Windows的登录名。
内建的站点探测器能轻而易举地浏览FTP站点的目录结构,可以有选择的大批下载文件。FTP是软件的强项。
完美的FTP重用机制,只要单一连接就能下载来自同一个站点的文件。
可检查文件是否更新或重新下载。
支持代理服务器。在多代理类型的任务中,用户可以自由地为每个线程设置一个代理,彻底打破某些站点只允许一个IP一个连接的限制。
能穿透需要NTLM认证的防火墙如Microsoft ISA 2000,特别适合公司局域网。
速度限制允许用户边下载边浏览。
监视浏览器点击。用户可以使用数种方式添加任务,诸如通过IE扩展菜单、将URL拖入下载窗口等等。
自动关机和自动挂断MODEM。
多语言支持,并可随时切换。只要将语言文件翻译成母语就可以实现本地化。
中国第一个支持RTSP协议的下载工具。
MMS支持NTLM认证;RTSP支持NTLM和RN5认证。
支持MMS和RTSP多线程,有效地缩短下载时间。
能自动地分析流脚本如.asx、.smi,并获取真实的URL。
支持HTTPS,并且支持HTTP<Connect>、SOCKS4&5等代理方式。下载工具中目前也只有网络传送带能让HTTPS透过SOCKS5代理下载。
FTP支持SSL技术加密传输的数据,支持一次性密钥保护你的登录信息,因为一般情况下密码是明码,容易被窃取,比如 所谓的IP包监视的工具。
支援SSH协议,更强悍的数据加密能力,很少有Windows软件支持。
强大灵活的计划管理器,能让您定时录制节目,或避开下载高峰。还能录制那些根据日期时间动态改变的URL。这也是传送带的强项。
版本2以后能录制影音片断。
支持的操作系统:Win95 / Win98 / Win98SE / WinME / WinNT4 / Win2000 / WinXP / Win2003
8. 常见的网络传输介质有哪几种
网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体。网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术等传输。目前常见的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。
一、双绞线电缆(TP):将一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中,为了降低信号的干扰程度,电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,也因此把它称为双绞线。双绞线分为分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。
目前市面上出售的UTP分为3类,4类,5类和超5类四种:
3类:传输速率支持10Mbps,外层保护胶皮较薄,皮上注有“cat3”
4类:网络中不常用
5类(超5类):传输速率支持100Mbps或10Mbps,外层保护胶皮较厚,皮上注有“cat5”
超5类双绞线在传送信号时比普通5类双绞线的衰减更小,抗干扰能力更强,在100M网络中,受干扰程度只有普通5类线的1/4,目前较少应用。
STP分为3类和5类两种,STP的内部与UTP相同,外包铝箔,抗干扰能力强、传输速率高但价格昂贵。
双绞线一般用于星型网的布线连接,两端安装有RJ-45头(水晶头),连接网卡与集线器,最大网线长度为100米,如果要加大网络的范围,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连5个网段,最大传输范围可达500米。
二、同轴电缆:由一根空心的外圆柱导体和一根位于中心轴线的内导线组成,内导线和圆柱导体及外界之间用绝缘材料隔开。按直径的不同,可分为粗缆和细缆两种:
粗缆:传输距离长,性能好但成本高、网络安装、维护困难,一般用于大型局域网的干线,连接时两端需终接器。
(1)粗缆与外部收发器相连。
(2)收发器与网卡之间用AUI电缆相连。
(3)网卡必须有AUI接口(15针D型接口):每段500米,100个用户,4个中继器可达2500米,收发器之间最小2.5米,收发器电缆最大50米。
细缆:与BNC网卡相连,两端装50欧的终端电阻。用T型头,T型头之间最小0.5米。细缆网络每段干线长度最大为185米,每段干线最多接入30个用户。如采用4个中继器连接5个网段,网络最大距离可达925米。
细缆安装较容易,造价较低,但日常维护不方便,一旦一个用户出故障,便会影响其他用户的正常工作。
根据传输频带的不同,可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种类型:
基带:数字信号,信号占整个信道,同一时间内能传送一种信号。
宽带:可传送不同频率的信号。
三、光纤:是由一组光导纤维组成的用来传播光束的、细小而柔韧的传输介质。应用光学原理,由光发送机产生光束,将电信号变为光信号,再把光信号导入光纤,在另一端由光接收机接收光纤上传来的光信号,并把它变为电信号,经解码后再处理。与其它传输介质比较,光纤的电磁绝缘性能好、信号衰小、频带宽、传输速度快、传输距离大。主要用于要求传输距离较长、布线条件特殊的主干网连接。
分为单模光纤和多模光纤:
单模光纤:由激光作光源,仅有一条光通路,传输距离长,2千米以上。
多模光纤:由二极管发光,低速短距离,2千米以内。
9. 什么是网络传输带宽
就是传输数据的最大速度,一般使用bps即每秒多少比特做单位。