,將芯片A端口連接到一個高速信號總線開關,當系統(tǒng)不接插光模塊時,A-1端口工作在電接口模式,同時總線開關BS保持數據信號從A-1端口通過網口變壓器到網口連接器一路的貫通;當系統(tǒng)接插光收發(fā)模塊時,A-1端口配置為工作在光接口模式,總線開關同時把數據信號切換到光收發(fā)模塊一路,指示燈控制信號隨數據信號一同切換。本發(fā)明在PHY芯片并無多余接口的情況下,靈活實現了光電接口的復用,不需任何設置即可在光電接口間進行功能切換,提升了產品性能,有利于在PHY芯片資源有限的條件下靈活地實現需求,節(jié)約成本。
光電復用口作用和普通網口作用差不多,主要做設備級聯(lián)
一種以太網光電接口復用的實現方法,屬于通訊領域,包括具有至少一個光電復用端口A-1的PHY芯片A,將芯片A端口連接到一個高速信號總線開關,當系統(tǒng)不接插光模塊時,A-1端口工作在電接口模式,同時總線開關...
1.這種combo口是不是兩個算一對(一般一個插光模塊,一個插以太網線),同時只能一個用?是的2.如果是同時只能一對中一個使用,怎樣判斷哪個能用哪個不能用?如何通過命令切換?使用dis cu 命令查看...
那我倒是想問下這位仁兄,需要用“纜”傳輸的除了“電”“信號”外,還有啥需要用到“纜”的?答案可以自己回答了吧。
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2個千兆光電復用口 +24個百兆電口 管理型光纖交換機 產品簡介: 交換機提供 24個 10/100M+2 個 1000M 電口(光口),它是基于機器的 IP地址通過 WEB 進行管理,無需專用的管理軟件, ,沒專用的管理端口,任意端口都能進行管理,使操作非 常方便。支持 Port VLAN、支持 Qos設置、支持端口帶寬控制、優(yōu)先級、端口安全、端口鏡 像、廣播風暴控制等智能配置。該交換機整體性能優(yōu)越,使用簡單,價格適宜,為工作組用 戶及智能小區(qū)寬帶接入提供理想的組網解決方案。 產品特點: 符合 IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x標準; 支持 EEE 802.3x流量控制功能; 提供端口安全控制、廣播風暴控制、端口監(jiān)控等; 支持 Port VLAN、Trunk、端口鏡像、等智能配置; 支持 IEEE 802.1p優(yōu)先級協(xié)議模式; 提供基于 IP地址的管
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2個千兆光電復用口 +24個百兆電口 管理型光纖交換機 產品簡介: 交換機提供 24個 10/100M+2 個 1000M 電口(光口),它是基于機器的 IP地址通過 WEB 進行管理,無需專用的管理軟件, ,沒專用的管理端口,任意端口都能進行管理,使操作非 常方便。支持 Port VLAN、支持 Qos設置、支持端口帶寬控制、優(yōu)先級、端口安全、端口鏡 像、廣播風暴控制等智能配置。該交換機整體性能優(yōu)越,使用簡單,價格適宜,為工作組用 戶及智能小區(qū)寬帶接入提供理想的組網解決方案。 產品特點: 符合 IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x標準; 支持 EEE 802.3x流量控制功能; 提供端口安全控制、廣播風暴控制、端口監(jiān)控等; 支持 Port VLAN、Trunk、端口鏡像、等智能配置; 支持 IEEE 802.1p優(yōu)先級協(xié)議模式; 提供基于 IP地址的管
光電復用器從字面上解釋就是光路信號與電路信號的復合裝置,一般的光貓即光纖收發(fā)器(光貓與光纖收發(fā)器不同,光纖收發(fā)器只有信號轉換,沒有協(xié)議轉換,而光貓還包含有協(xié)議轉換),是一種將電信號轉變?yōu)楣庑盘柕难b置,復用器就是將多電信號復合到光路上去,這種裝置應該是一種系統(tǒng)的總稱,實際中這種設備使用不多,另一種是多種光路復合,但這種復合調制將使用不同波長的光進行多路信號的傳輸,到達后再解調。這種設備只有在國家骨干光纖網中使用,利用固有的光纜資源進行的擴展,設備十分昂貴。
時分復用(TDM,Time Division Multiplexing)就是將提供給整個信道傳輸信息的時間劃分成若干時間片(簡稱時隙),并將這些時隙分配給每一個信號源使用,每一路信號在自己的時隙內獨占信道進行數據傳輸。時分復用技術的特點是時隙事先規(guī)劃分配好且固定不變,所以有時也叫同步時分復用。其優(yōu)點是時隙分配固定,便于調節(jié)控制,適于數字信息的傳輸;缺點是當某信號源沒有數據傳輸時,它所對應的信道會出現空閑,而其他繁忙的信道無法占用這個空閑的信道,因此會降低線路的利用率。時分復用技術與頻分復用技術一樣,有著非常廣泛的應用,電話就是其中最經典的例子,此外時分復用技術在廣電也同樣取得了廣泛地應用,如SDH,ATM,IP和HFC網絡中CM與CMTS的通信都是利用了時分復用的技術。
典型的SDH復用結構如圖1所示。
從圖的右邊往左看,就是一個復用過程,能看到低速支路信號(例如2 Mbit/s、34 Mbit/s、140 Mbit/s)通過層層復用,最終復用進SDH的VC-4信號中。同時N個VC4也可以復用成STM-N信號。
如果從圖的左邊往右看,則是一個解復用過程,STM-N信號能夠解復用出N個VC4信號,并最終解復用出低速支路信號。
頻分復用(FDM,Frequency Division Multiplexing)就是將用于傳輸信道的總帶寬劃分成若干個子頻帶(或稱子信道),每一個子信道傳輸1路信號。頻分復用要求總頻率寬度大于各個子信道頻率之和,同時為了保證各子信道中所傳輸的信號互不干擾,應在各子信道之間設立隔離帶,這樣就保證了各路信號互不干擾(條件之一)。頻分復用技術的特點是所有子信道傳輸的信號以并行的方式工作,每一路信號傳輸時可不考慮傳輸時延,因而頻分復用技術取得了非常廣泛的應用。頻分復用技術除傳統(tǒng)意義上的頻分復用(FDM)外,還有一種是正交頻分復用(OFDM)。
1.1傳統(tǒng)的頻分復用
傳統(tǒng)的頻分復用典型的應用莫過于廣電HFC網絡電視信號的傳輸了,不管是模擬電視信號還是數字電視信號都是如此,因為對于數字電視信號而言,盡管在每一個頻道(8 MHz)以內是時分復用傳輸的,但各個頻道之間仍然是以頻分復用的方式傳輸的。
1.2正交頻分復用
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)實際是一種多載波數字調制技術。OFDM全部載波頻率有相等的頻率間隔,它們是一個基本振蕩頻率的整數倍,正交指各個載波的信號頻譜是正交的。
OFDM系統(tǒng)比FDM系統(tǒng)要求的帶寬要小得多。由于OFDM使用無干擾正交載波技術,單個載波間無需保護頻帶,這樣使得可用頻譜的使用效率更高。另外,OFDM技術可動態(tài)分配在子信道中的數據,為獲得最大的數據吞吐量,多載波調制器可以智能地分配更多的數據到噪聲小的子信道上。目前OFDM技術已被廣泛應用于廣播式的音頻和視頻領域以及民用通信系統(tǒng)中,主要的應用包括:非對稱的數字用戶環(huán)線(ADSL)、數字視頻廣播(DVB)、高清晰度電視(HDTV)、無線局域網(WLAN)和第4代(4G)移動通信系統(tǒng)等。