漳州大量回收分光器公司 回收分光器
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行 业:广电 光缆传输分配器材 光缆
发布时间:2021-03-27
局域网技术发展的直接推动力是计算机的飞速发展以及数据库、多媒体技术的广泛应用。在过去的20年中,计算机的速度提高了数百万倍,而网络的速度只提高了几千倍。今天,人们对计算机网络的传输速率及其他性能的要求越来越高,如果Ethernet仍保持以前10Mbit/s的数据传输速率,显然是远远不能满足需要的。
目前,提供高速传输的网络有快速以太网、吉以太网、ATM网络等,它们都能实现100Mbit/s以上的传输速率,是提高网络传输速率的有效途径。
1、快速以太网组网技术
(1)快速以太网的发展和IEEE 802.3u
随着局域网应用的深入,人们对局域网提出了更高的要求。1992年,IEEE重新召集了802.3会,指示制定一个快速的局域网协议。但在IEEE内部出现了以下两种截然不同的观点。一种观点是建议重新设计MAC协议和物理层协议,使用一种“请求优先级”的介质访问控制策略,采用一种具有优先级、集中控制的介质访问控制方法,比CSMA/CD控制方法更适合于多媒体信息的传输。支持这种观点的人组成自己的会,建立了局域网标准,即IEEE 802.12,常被称为100VG-Any LAN。但是这种标准不兼容原来的以太网,所以后来的发展不大。另一种观点则建议保留原来以太网的体系结构和介质访问控制方法(CSMA/CD)不变,设法提高局域网的传统速度。
通过子网划分!你可以将IP地址设置成192.168.0.0/23
那么可以划分192.168.0.x和192.168.1.x二个网段,增加了IP的数量,当然也可以续继续划分多个网段。
网段一:192.168.0.x,192.168.0.1——192.168.0.254 ,子网掩码255.255.254.0。
网段二:192.168.1.x ,192.1681.1——192.168.1.254,255.255.254.0。
这样192.168.0.x和192.168.1.x就可以互通,而不需要其他设备。
四、补充
这里面弱电君补充下,很多朋友可能会问,ip地址192.168.0.0/23是如何算出它的子码掩码是255.255.254.0。
23是CIDR值。简单说就是一个CIDR值对应一个子网掩码,然后对网络就行分段。
每个IP地址的长度为32位(bit),分4段,每段8位(1个字节)。简单的说23代表从前往后有23个1,就是11111111.11111111.11111110.00000000
把这个转换成十进制就是255.255.254.0,子网掩码就是这样算出来的。
的服务质量(QoS)保证,但吉以太网的高带宽能克服传统以太网的一些弱点,提供更高的服务性能。总之,吉以太网未来发展和应用的前景十分广阔。
(2)吉以太网的协议结构
1996年8月,IEEE 802.3会成立了802.3z工作组,主要研究使用多模光纤和STP的吉以太网物理层标准。1997年,IEEE又成立了802.3ab工作组,主要研究使用单模光纤和UTP的吉以太网物理层标准。IEEE 802.3z在1998年获得了IEEE 802会的正式批准,成为了吉以太网的标准。IEEE 802.3z只定义了MAC子层和物理层。在MAC子层,吉以太网与以太网和快速以太网一样,使用CSMA/CD方法。物理层则做了一些必要的调整,定义了新的物理层标准1000 Base-T。1 000 Base-T标准定义了吉媒体独立接口(Gigabit Media Independent Interface,GMII),GMII和快速以太网中的MII类似,同样都将物理层和MAC子层分割开来,这样物理层的各种变化(如传输介质和信号编码方式的变化)就不会影响到MAC子层了。吉以太网的协议结构如图2所示。
分光器一般有1分2、1分4、1分8、1分16、1分32五种分支比。对于1 分2的分支比,功率会有平均分配(50:50)和非平均分配(5:95、40:60、 25:75)多种类型。而对于其他分支比,功率会平均分配到若干输出用户光纤去。对于上行传输,分光器把用户线光纤上传光信号耦合到馈线光纤并传输至光线路终端(OLT)。
分光器不需要外部能源,仅需要入射光束,但会增加光功率损耗,这主要是由于它们对入射光进行分光,分割了输入(下行)功率的缘故。这种损耗称为分光器损耗或分束比,通常以dB 表示,并且主要由输出端口的数量决定。运营商可按照组网不同采用不同规格的分光器。注意:分光器已属标准件,要求就是定制的分光器工作波长必须符合相关表格要求。