MPOA融合LANE、NHRP和交换路由器技术,实现ATM网络上的高效数据传输。其逻辑组件包括边缘设备、MPC、MPOA路由器、MPS和缓存,支持虚拟子网。MPC检测通信流并建立SVC,MPS提供路由信息,边缘设备缓存通道信息以减少地址解析请求,提高效率。
一台交换机有多种接口,包括S口(高速异步串口,用于连接广域网)、E口(以太网接口,连接局域网,速率10Mbps,已逐渐淘汰)、F口(快速以太网口,速率100Mbps,连接交换机或电脑)、G口(千兆以太网口,速率1000Mbps,可支持光纤或网线)。每个接口作用不同,S口主要用于路由器间连接,E口和F口用于局域网连接,G口提供更高带宽。此外,路由器还有Console口用于调试,AUX接口也是控制接口...
楼宇自控系统是智能建筑的核心子系统,负责监控和控制机电设备,其调试质量直接影响设备功能和节能效果。系统涉及多专业,需工程师深度理解设备原理和控制流程。随着建筑规模扩大,机电设备种类增多,调试需更谨慎。不同类型建筑对自控系统有不同需求,设计需量身定制。调试中常见问题包括线路混乱、接线错误等,需逐步排查并采取相应解决措施。楼宇自控系统的成功设计和调试是实现建筑高效、舒适、节能的关键。
InfiniBand是一种开放标准的高性能网络技术,用于连接CPU/GPU服务器、存储设备等,提供高带宽和低延迟。其网络结构包括主机通道适配器(HCA)、交换机、路由器等组件,通过子网管理器(SM)实现高效管理。InfiniBand具备低延迟、高可扩展性和容错特性,支持RDMA和GPU Direct,优化数据传输。相比传统以太网,InfiniBand在性能、可扩展性和可靠性上更具优势。飞速(FS)...
交换机分类多样,如同人的多重角色,不同场景下标签不同。核心、三层、堆叠、白牌等叫法实指同一设备。常见分类按网络构成分为接入层、汇聚层、核心层。接入层交换机解决相邻用户访问,具用户管理功能;选择时重性价比。汇聚层连接核心与接入层,实现策略功能;选择时需更高性能。核心层为骨干网络,要求高可靠性、低延时;选择时重吞吐量、带宽。小环境下可省略汇聚层,直接连接核心与接入层,简化网络结构。选择交换机需根据实际...
本文深入介绍了交换机的工作原理,包括其基于MAC地址的端口映射、数据帧转发机制及泛洪处理。详细阐述了MAC地址的类型及其在交换机中的应用,特别强调了单播、组播和广播MAC地址的区别。通过实例解析了ARP协议在交换机工作过程中的作用,展示了交换机如何学习和更新MAC地址表。此外,文章还概述了交换机的三大功能:地址学习、转发/过滤和消除回路,并探讨了其工作特性,如独立冲突域和同一广播域。最后,根据帧处...
无熔丝电容器是一种自愈式电子元器件,内部由金属箔和多层薄膜组成,具有低ESR和低损耗角,适用于高温、高频环境。其优点包括高可靠性、长寿命、对极端环境适应性强的特点。当电容出现短路时,薄膜破坏形成短路,短路消失后绝缘膜自动恢复。适用于变频空调、智能家居、网络设备、数码相机及自动控制系统等领域,确保系统稳定运行。
窗口比较器传输特性曲线是TCP/IP协议中描述发送方在未收到确认前可连续发送报文数量的关键概念。曲线形状受网络状况和TCP设置影响,传输速度快则斜率大,网络拥塞则曲线下降。TCP利用此曲线优化传输效率,通过调整窗口大小适应网络状况和对端设备容量,提升数据交换速度。在网络优化中,曲线应用广泛,如通过增加缓存和调整窗口大小防拥塞,内部设备如路由器、交换机也常用其调整数据流,确保高效传输。
UPLINK端口主要用于不同网络设备间的连接,具有高带宽和低延迟特性,不适合作普通端口使用。其与普通接口的主要区别在于电气特性:普通接口采用MDI互连方式,UPLINK端口则使用MDI-X互连方式,适用于连接相同设备或远距离网络设备。若需将UPLINK端口当普通端口使用,需借助交叉线缆、交换机自动协商功能等特殊设备或技术。在实际应用中,应根据具体需求选择合适的连接方式,以保障网络连接的高效与稳定。...
眼图是衡量通信系统数据传输特性的有效方法,通过示波器直观显示。它反映了传输系统性能,通过观察眼图的张开大小和端正程度可判断码间串扰程度。眼图也帮助调整接收滤波器,减少码间串扰,改善传输性能。眼图还能展示数字信号传输系统的性能,包括码间串扰大小、噪声强弱,对定时误差敏感度,信号畸变程度等,是评价系统性能和调整接收滤波器的重要工具。
光纤激光器是一种利用光纤成栅技术和铒离子增益放大的激光器。它通过特定波长的泵浦激光激发,输出单频激光,具有线宽窄、功率高和噪声低的特点。光纤激光器可调谐,通过改变泵浦激光器的调制频率来实现。此外,光纤光栅分布反馈(DFB)激光器将光纤布拉格光栅作为半导体激光二极管的外腔反射镜。
G.652光纤作为通信网络中使用量最大的光纤类型,其总体使用量占比超过95%。它分为a、b、c、d四个子类,区分主要基于衰耗特性和PMD系数。光纤的衰耗特性受波长影响,而PMD系数则与光纤的截面形状相关。G.652A和G.652C因PMD系数较大而逐渐被市场淘汰,而G.652B和G.652D因性能接近价格相近,G.652B销售占比很低。G.652D作为全波光纤,虽然具有更多波段,但实际应用中受限于...