缆。
3)1000 Base-SX。1000 Base-SX标准使用的是62.5 µm和50 µm两种直径、工作波长为850 nm的多模光纤,采用8B/10B编码方式,传输距离为275~550m,适用于建筑物中同一层的短距离主干网。
4)1000 Base-LX。1000 Base-LX标准使用的是62.5 µm和50 µm两种直径的多模光纤和直径为5µm、工作波长为1300 nm的单模光纤,采用PAM5编码方式,传输距离可达5000m,主要用于校园主干网。
(4)吉以太网的技术特点
1)简易性。吉以太网保持了传统以太网的技术原理、安装实施和管理维护的简易性,这是其成功的基础之一。
2)技术过渡的平滑性。吉以太网保持了传统以太网的主要技术特征,采用CSMA/CD媒体控制方法,采用相同的帧格式及帧的长度,支持全双工、半双工工作方式,以确保平滑过渡。
3)网络可靠性。保持了传统以太网的安装、维护方法,采用集线器和交换机的星形结构和结构化布线方法,以确保吉以太网的可靠性。
4)可管理性和可维护性。采用简易网络管理协议,即传统以太网的故障查找和排除工具,确保吉以太网的可管理性和可维护性。
分光器的工作原理:在单模光纤传导光信号的时候,光的能量并不完全是集中在纤芯中传播,有少量是通过靠近纤芯的包层中传播的,也就是说,在两根光纤的纤芯足够靠近的话,在一根光纤中传输的光的模场就可以进入另外一根光纤,光信号在两根光纤中得到重新的分配。
光功率损耗与光分支的数量相关(每次1:2 的分光产生~3.5dB的损耗)
•光功率的损耗大小决定了可传输的距离
•带宽 vs. 成本:平均每户的可用带宽取决于光分比的大小,光分比越大则OLT每户分摊成本越低。
分光器的分类有很多种,主要的有两类,分别是FBT型(熔融拉锥式分光器)和PLC型(平面光波导功率分光器)。更多分光器的信息我们会更多的讲解。
熔融拉锥技术是将两根或多根光纤捆在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,拉伸过程中各路光纤耦合分光比,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端保留一根光纤(其余剪掉)作为输入端,另一端则作为多路输出端。
小提示:雷击电流除了通过通信线缆或电源线缆,给局域网设备造成直接攻击之外,还可以通过感应雷击电流对局域网系统造成间接伤害,例如雷击电流在沿着局域网所在大楼的避雷引线流向地面时,在避雷引线四周会产生强大的电磁场,如果局域网设备离避雷引线距离较近的话,那么网络设备“身上”就会自动地产生强大的雷击感应电流,这些强电流会很轻易地将网络设备损坏掉;此外,雷击电流通过避雷引线向地面倾泄时,会产生很高的地网电位,这些高电位可能会通过局域网的接地线入侵到局域网设备中,从而给网络设备造成伤害。
定期检修防雷设施
不要以为安装好了防雷设施,局域网设备就不会受到雷电了,我们应该时刻树立防雷意识,在每年雷雨季节即将来临之际,认真组织人员定期对局域网系统的防雷设备进行检修和维护,检验防雷设施是否老化、失效,是否受到人为破坏或损伤,一旦发现防雷设施不能正确工作的话,应该及时更换安装新的设备,以彻底杜绝雷击隐患。
正确进行接地
由于雷击电流或雷击电压等都是通过地线来向地面倾泄的,接地效果的好坏直接影响着防雷效果的好坏,因此妥善做好局域网设备的接地是预防雷击的关键环节。一般来说,局域网中的各个网络设备不宜单接地,不然各个设备的接地系统容易产生电位差,这个差值达到一定数值后,也会对网络设备造成损伤;为了避免不同接地系统存在电位差,将局域网中的所有设备共用同一个接地系统,这样就能保证各个网络设备之间的接地电位相等。此外,局域网中使用的立屏蔽双绞线线路两端屏蔽层,可以和网络设备的金属外壳相互连在一起,并进行单的建筑接地(当然建筑物本身必须符合接地要求)。
牢固树立防雷意识
较高的要求。为此,吉以太网必须具有支持新应用与新数据类型的能力。
3、ATM技术
ATM技术问世于20世纪80年代末,是一种革命性的高速网络技术,这种技术提供了新颖的网络传输解决方案,并且是一种综合多项服务的技术。
(1)ATM的工作原理
ATM是在分组交换技术上发展起来的快速分组交换技术,充分吸取了分组交换率和线路交换高速的优点,克服了分组交换和线路交换方式的局限性,成为了宽带综合业务数字网(B-ISDN)的传递方式。
ATM把不同长度的信息分割成一个个长度固定的小的数据碎片——信元(Cell)来加以传送,分割数据和传送数据的步骤都是靠硬件来完成的,非常快速。每个信元长53字节,其中5字节为信元头(Header),其余48字节为用户数据信息(User Data)部分。信元头字段包括信元的控制信息(如虚拟路径标识符、路由选择交换信息等)。ATM信元结构如图3所示。
图3 ATM信元结构
在实际工作中,ATM是采用虚电路方式来进行数据传递的。当ATM网中的一个工作站(发送方主机)要传送数据到另一个工作站(接收方主机)时,发送方主机首先根据对网络带宽的需求,发出连接建立请求。ATM交换机接收到该请求后,根据当前网络状况选择从发送方主机到接收方主机的路径,并构造出相应的路由表。这样就在两个主机之间建立了虚拟连接,但这种连接只是一种逻辑连接,因为ATM网只需要为这条虚电路分配必要的网络带宽,而不需要建立真正的物理链路。仅当有足够的可用带宽时,ATM交换机才允许连接。信元到达ATM交换机时,再根据信元头部分的虚拟路径标识符(Virtual Path Identifier,VPI)从路由表中选择一个表项,该表项将决定应将该信元送到哪个输出端口。同时,新的VPI值可能放入该信元,然后信元传至下一交换机。
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