?光纤和器件的接口
对于光通信来讲,器件光接口之间都会通过光纤进行连接。比如OLT与ONU之间的连接(一般来讲在OLT上需要用到SFP光模块提供光口连接),又比如两个光纤收发器间也是通过光纤进行数据传输的,因此他们接口的名称就成为了光通信中基础的知识。
光纤接口分类有两种:按结构分类和按端面分类。这两种分类并不是互斥的,而是共存的,如下图的SC/APC 一样,前面的SC是固定方式分类的一种,后面的APC是端面分类中的一种。
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?以太网交换机的作用
以太网交换机是基于以太网来传输数据的一种交换机,而以太网是采用的共享总线型传输媒体的方式。以太网交换机的结构:它的每个端口都直接与主机连接,并且一般都是全双工方式。交换机也能同时连接多个对端口,使每一对相互通信的主机都能进行无冲突地传输数据,以太网交换机应用也是很普遍的,价格也是相对比较便宜。因此,应用的领域非常广泛,在大大小小的局域网都可以见到以太网交换机的踪影。以太网交换机通常都有几个到几十个端口不等。实质上就是一个多端口的网桥。
另外,它的端口速率可以不同,工作方式也可以不同,如可以提供10M、100M的带宽、提供半双工、全双工、自适应的工作方式等。而以太网的交换机的原理:以太网交换机是数据链路层的机器,以太网使用物理地址(MAC地址),48位,6字节。其工作原理为:当接受到一个广播帧时,他会向除接受端口之外的所有端口转发。当接受到一个单播帧时,检查其目的地址并对应自己的MAC地址表,如果存在目的地址,则转发,如果不存在则泛洪(广播),广播后如果没有主机的MAC地址与帧的目的MAC地址相同,则丢弃,若有主机相同,则会将主机的MAC自动添加到其MAC地址表中。
?交换机的应用层级
交换机是根据OSI以及RM的第二协议层来进行定义的,因为它只能在OSI以及RM开放体系模型的第二层数据链路层进行工作。第三层同样是对应于OSI以及RM开放体系模型的第三层网络层来定义的,也就是说这类交换机可以工作在网络层,它比第二层交换机更加上档次,功能更加强。
第二层交换机应用很普遍(主要是价格便宜,功能符合中、小企业实际应用需求),一般应用于小型企业或中型以上企业网络的桌面层次。
第二层交换机依赖于链路层中的信息(如MAC地址)完成不同端口数据间的线速交换,主要功能包括物理编址、错误校验、帧序列以及数据流控制。第三层交换机因为工作于OSI/RM模型的网络层,所以具有路由功能,它是将IP地址信息提供给网络路径选择,并实现不同网段间数据的线速交换。
?全光口的交换机是光纤交换机吗?
有很多客户会提问:全光口的交换机是光纤交换机吗?回答:是的。光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,它较普通交换机而言采用了光纤电缆作为传输介质。光纤传输的优点是速度快、抗干扰能力强。
光纤以太网交换机是一款具有高的性能的管理型第二层光纤以太网接入交换机。用户可以选择全光端口配置或光电端口混合配置,接入光纤媒质可选单模光纤或多模光纤。该交换机可同时支持网络远程管理和本地管理以实现对端口工作状态的监控和交换机的设置。
光纤端口特别适合于信息点接入距离超出五类线接入距离、需要抗电磁干扰以及需要通信的保密等场合适用的领域包括:安防监控、酒店网络覆盖、校园网络覆盖。
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