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			<title>All Upside-Down</title>
			<description>情報処理、社会問題、世界情勢、趣味（サブカルチャー）、音楽などについて記していきます。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>All Upside-Down</title>
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			<description>情報処理、社会問題、世界情勢、趣味（サブカルチャー）、音楽などについて記していきます。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5</link>
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			<title>Bluetooth</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;Bluetooth&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&#039;quote&#039;&gt;周辺機器の接続やデータ交換といった用途で用いられるワイヤレス技術。免許不要の2.4GHz帯を利用して機器間をペアリングして利用する。出力は小さく、到達可能距離は10ｍ程度であるが、IrDAとは異なり、遮蔽物を回り込んで通信を行うことが出来る。&lt;br /&gt;
携帯電話、PDA、ヘッドセットといった個人で利用する機器に、ワイヤレス技術として多く導入されている。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5/18466337.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 23:31:55 +0900</pubDate>
			<category>その他コンピュータ</category>
		</item>
		<item>
			<title>IEEE 802.1x/EAP</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;IEEE 802.1x/EAP&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&#039;quote&#039;&gt;無線LANに接続する際に認証を行うための仕様。EAPが用いられ、RADIUSサーバとの連携を行ったり、PKI（公開かぎインフラ）を利用したりすることができる。また、有線LANでの認証も可能である。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5/18333276.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 23:21:03 +0900</pubDate>
			<category>その他コンピュータ</category>
		</item>
		<item>
			<title>UWB</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;UWB&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&#039;quote&#039;&gt;IEEE 802.15.3aで仕様化が進む無線技術にUWBがある。&lt;br /&gt;
UWBは、データを1GHzの広い周波数に拡散し、約40Mbpsで伝送する。なお、通信距離は10m以内である。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5/18258819.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 22:52:55 +0900</pubDate>
			<category>その他コンピュータ</category>
		</item>
		<item>
			<title>IEEE 802.11n</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;IEEE 802.11n&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&#039;quote&#039;&gt;IEEE 802.11nは、MIMOを利用する高速無線LAN技術である。MIMOはアクセスポイント及び無線LAN端末双方で、空間多割多重化方式を利用する空間ダイバシティにより周波数帯域を増やさずにアンテナを増やすことでスループットを向上させることが出来る。IEEE 802.1nでは、MIMOを採用するとともにIEEE 802.11a/gなどの既存規格との下位互換性を持ち、実効スループットで100Mbps超を目標としており、さらなる高速化が期待される。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5/18165361.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 23:53:00 +0900</pubDate>
			<category>その他コンピュータ</category>
		</item>
		<item>
			<title>IEEE 802.3af(PoE)</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;IEEE 802.3af(PoE)&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&#039;quote&#039;&gt;LANケーブルを利用した給電技術で、対応機器の電源を不要にする。2003年7月にIEEE 802.3afで標準化された。給電側の機器をPSE、受電側機器をPDと呼ぶ。PSEには、PoEスイッチ（コマンドによる給電、再起動等の制御）、PDには無線LANアクセスポイント、IP電話、Webカメラなどを接続している。IEEE 802.3afは、PoEの給電方法が二種類（A/B）規定されている。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5/18138237.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:40:06 +0900</pubDate>
			<category>その他コンピュータ</category>
		</item>
		<item>
			<title>インフラストラクチャ方式</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;インフラストラクチャ方式&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&#039;quote&#039;&gt;有線ネットワークと無線ネットワークを接続する無線LANアクセスポイントを設け、そこを経由して通信を行う方式。&lt;br /&gt;
アクセスポイントが提供する無線の電波の範囲をセルと呼び、接続サービスを&lt;b&gt;BSS&lt;/b&gt;と呼ぶ。&lt;br /&gt;
BSSの識別子には&lt;b&gt;BSS-ID&lt;/b&gt;があり、アクセスポイントのMACアドレスが利用されるのが一般的である。&lt;br /&gt;
アクセスポイントに接続するノードが集中してしまうと、利用可能な帯域が減ってしまうために、通常、オフィス等でWebやメールの利用が中心である場合、20～30ノードごとに1つのアクセスポイントを設置する。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5/18095021.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 23:02:51 +0900</pubDate>
			<category>その他コンピュータ</category>
		</item>
		<item>
			<title>トークンパッシング（IEEE 802.5）</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;トークンパッシング（IEEE 802.5）&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&#039;quote&#039;&gt;&lt;b&gt;＜仕組み＞&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.ケーブル上に送信権を持つ情報（&lt;b&gt;トークン&lt;/b&gt;）を巡回させる。&lt;br /&gt;
トークンは１つだけ巡回しており、送信状態でないトークンを&lt;b&gt;フリートークン&lt;/b&gt;、送信状態のトークンを&lt;b&gt;ビジートークン&lt;/b&gt;と呼ぶ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.データを送信する端末はフリートークンを獲得できなければ通信できない。言い換えれば、フリートークンを獲得出来た端末だけがデータを送信することが出来る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.フリートークンを獲得出来た端末はフリートークンをビジートークンにして、データとともに目的の端末に送信する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.通信相手の端末はビジートークンとデータを受け取ると、データ転送完了のデータとともにビジートークンを送信元に戻す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.ビジートークンを受け取った送信元は、フリートークンにしてケーブル上に戻し、転送完了のデータを廃棄する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;＜特徴＞&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
・データの衝突が起こらないので、CSMA/CDのようなデータ量増加による待ち時間の急激な増加は無い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;＜分類＞&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.トークンのリリース方式&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;・優先トークン方式&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
相手先にデータが到達したことを確認後、トークンを手放す。この方式では、伝送速度が4Mbpsとなる。&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;・アーリートークンリリース方式&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
データを送出後一定時間が経過したら、自動的にトークンを手放す。この方式では、伝送速度が16Mbpsとなる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.媒体による分類&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;・FDDI（Fiber Distributed Data Interface）&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
光ファイバケーブルを用いたリング型LAN。通常に使用する一次リング、予備用の二次リングの二重構成になっている。二重リングでは100Mbps全二重通信が可能になる。&lt;br /&gt;
FDDIは、トークンリング（アーリートークンリリース方式）でアクセス制御を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.トポロジによる分類&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;・トークンバス&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
トークンパッシングによりアクセス制御を行うバス型LAN。&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;・トークンリング&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
トークンパッシングによりアクセス制御を行うリング型LAN。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5/18081708.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:31:38 +0900</pubDate>
			<category>その他コンピュータ</category>
		</item>
		<item>
			<title>CSMA/CD（IEEE 802.3）</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;CSMA/CD（IEEE 802.3）&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&#039;quote&#039;&gt;&lt;b&gt;＜仕組み＞&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1.すべての端末は、ケーブル上にデータが流れていないかどうかを、常に監視する（必要がある）。&lt;br /&gt;
2.データが流れていなければ送信を開始し、流れていたら待機する。&lt;br /&gt;
3.複数の端末が同時にデータを送信すると、バス上でデータの衝突（Collision）が起こる。衝突が検知されたら各端末は一定時間（バックオフ時間）待った後、再送を試みる。&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;＜特徴＞&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
・送信データ数が増加すると、衝突が増え、待ち時間が急速に増加し、伝送効率が悪化する。&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5/18028242.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:28:19 +0900</pubDate>
			<category>その他コンピュータ</category>
		</item>
		<item>
			<title>トポロジ</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;トポロジ&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&#039;quote&#039;&gt;LANの接続方法（論理形状）。個別の技術ではなく、ネットワークの「見た目」を指す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;1.スター型&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
集線装置（ハブやPBX）を中心として、複数の端末を接続する方式。&lt;br /&gt;
＜技術例＞&lt;br /&gt;
・10BASE-T&lt;br /&gt;
・100BASE-TX&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;2.バス型&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
1本の基幹ケーブル（バス）に複数の端末装置を接続する方式。&lt;br /&gt;
＜技術例＞&lt;br /&gt;
・同軸ケーブルEthernet(10BASE2/10BASE5)&lt;br /&gt;
・ターミネータ&lt;br /&gt;
伝送路上に不要なデータが残らないように、伝送ケーブルの終端に接続する器具。&lt;br /&gt;
・トランシーバ&lt;br /&gt;
基幹ケーブルに端末を接続するための装置。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;3.リング型&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
端末を順に繋いでいき、全体で1つのリングになるように接続する方式。&lt;br /&gt;
＜技術例＞&lt;br /&gt;
・トークンリング&lt;br /&gt;
・FDDI&lt;br /&gt;
・SONET/SDH&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5/17980392.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 19:50:17 +0900</pubDate>
			<category>その他コンピュータ</category>
		</item>
		<item>
			<title>ブロードバンド方式</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;h1&gt;&lt;a name=&#039;section-1&#039;&gt;&lt;/a&gt;ブロードバンド方式&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&#039;quote&#039;&gt;アナログによる伝送方式。複数の変調した信号を、異なる周波数帯域で同時に送る方式である。&lt;br /&gt;
＜代表的な変調方式＞&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;・振幅変調（AM）：ASK振幅偏移変調&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;・周波数変調（FM）：FSK周波数偏移変調&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;・位相変調（PM)：PSK位相偏移変調&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/pedantic_f5/17968940.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:05:34 +0900</pubDate>
			<category>その他コンピュータ</category>
		</item>
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