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什么是 光以太网,什么是以太网无源光网络实际在什么地方应用

来源:整理 时间:2022-10-17 23:41:32 编辑:安防经验 手机版

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1,什么是以太网无源光网络实际在什么地方应用

以太网无源光网络就是常说的 epon 应用就是光纤到户了 现在几大运营商都在搞,如果还是不明白可以给你发些资料看看

什么是以太网无源光网络实际在什么地方应用

2,什么是EPON以太网无源光网络

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什么是EPON以太网无源光网络

3,千兆光纤板和千兆以太网光接口板有什么区别

千兆光纤板上面的光模块收发功率要大一点,收发距离要远很多,一般是15-50千米的,千兆以太网光纤光模块收发距离一般都不超过15千米。

千兆光纤板和千兆以太网光接口板有什么区别

4,什么样的网络是光纤以太网

按照IEEE802.3E为标准以光纤为传输介质的以太网络为光纤以太网了,主要有1000BASE SX 1000BASE LX 两种 前者是多模光纤 后者是单模光纤。
网络设备上灯不亮就说明线路物理中断了。可能接触不良,或者中间有断点之类的

5,什么是以太网为什么要叫做以太网

以太网是什么东西呢?一起来了解一下吧 00:00 / 01:0970% 快捷键说明 空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽 不再出现 可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

6,什么是以太网以太网是什么

它很大程度上取代了其他局域网标准,不堪回首啊。当然?以太网就是一种组网的技术规范,现在我们一般都是以集线器或交换机作为核心节点,你自己在家里可以组个以太网。希望你能理解,有些不是。 根据其工作原理,这个没有任何问题?比如很流行的ADSL和CABLE两种就不是,我们家里平时上网的宽带有些是以太网、FDDI和ARCNET,如令牌环,想当年,再解释就复杂起来了。哪些不是呢,使用以太网组网,把各台主机连接到这个核心节点上。 另,我还得学令牌环网什么的,会比以前曾经流利的令牌环网简单很多。 不再往下解释。呵呵,再从集线器或交换机拉很多根网线出来。 具体到组网什么是以太网,把你的平板电脑接入家里的宽带

7,光纤以太网的介绍

光纤以太网指利用在光纤上运行以太网LAN数据包接入SP网络或在SP网络中进行接入。底层连接可以以任何标准的以太网速度运行,包括10Mbps、100Mbps、1Gbps或10Gbps,但在此情况下,这些连接必须以全双工速度(例如双向10Mbps)运行。光纤以太网业务能够应用交换机的速率限制功能,以非标准的以太网速度运行。光纤以太网中使用的光纤链路可以是光纤全带宽(即所谓的“暗光纤”)、一个SONET连接或者是DWDM。光纤以太网可以在交换式LAN的基础上运行,尽管它们可以互联共享的LAN。

8,基于光网络的以太网技术有哪些

是的,随着100G实现规模部署,400G有望在2018年实现商业部署,运营商一直在寻求各种方法,提高现有光网络的数据吞吐量。为实现100Gb/s、400Gb/s、1Tb/s及更高速率,导致了利用基于相干光技术的基础设施、新设计不断涌现……2016年9月8日的"OFweek 2016(第十届)中国光通讯技术与应用研讨会"两个主题演讲,分别:1、泰克科技有限公司 《PAM4在200G/400G光网络传输中的应用和验证方法》,详细演示PAM4在未来以太网发展中的应用及验证。2、索尔思光电有限公司 《超级数据中心与高速光模块》,探讨大数据时代光模块产业机遇。
优点是1. 光纤用量少,odn无主动元件,布建、维护比铜缆容易。2. 1ge-pon换成10ge-pon时,光纤不用换。3. 1ge-pon与10ge-pon可以并存。缺点是1. overhead大2. 8b/10b的编码方式,效率马上降到80%。3. 上行的频宽是所有的onu一起share, 同时间只能有一台onu上传资料。4. onus的镭射开关间的的时间,还有inter-grant gap也浪费频宽。要说的话,还有很多啦...。

9,以太全光网到底是什么是不是个伪命题

以太(以太网)全光(全光纤网络),即以光纤做为传播介质,通过光纤入室的部署方式,结合以太网的架构、组网,所构成的网络。其特殊点是,将有源接入交换机从楼层弱电井释放出来,通过光纤入室将全光接入交换机部署在每个房间里,房间的全光接入交换机与核心或者汇聚交换机全链路光纤部署,房间内的新增信息点位可以从房间光交换机就近接入,提升扩展效率,同时做到真正的1:1万兆/千兆入室。以太全光网,其实就是使用了光纤作为介质的以太网络,不是伪命题。全光网现有两种方案路线,一种是PON,一种就是全光以太,从技术路线并不相同,一个是来源于运营商的家用宽带,一个是企业园区网络。市场上现在有厂商也有推出过以太全光网的方案,比如锐捷3月推出的极简以太全光解决方案,正是以太全光网的方案,面向教育、商旅、办公等园区应用场景,通过全新光纤入室的部署方式,结合以太网,通过架构简单的组网和SDN技术在万物互联时代为园区业务提供面向高带宽、低延时、高度灵活、极简运维的网络承载。(懒了抄了下官网介绍)

10,光线转以太网设备叫什么

光纤转换器,把光缆转换成为网线输出
和pppoe接入一样的,与传统的接入方式相比,pppoe具有较高的性能价格比,它在包括小区组网建设等一系列应用中被广泛采用,目前流行的宽带接入方式adsl 就使用了pppoe协议。随着低成本的宽带技术变得日益流行,dsl(digital subscriber line)数字用户线技术更是使得许多计算机在互联网上能够酣畅淋漓的冲浪了。但是这也增加了dsl服务提供商们对于网络安全的担心。通过adsl方式上网的计算机大都是通过以太网卡(ethernet)与互联网相连的。同样使用的还是普通的tcp/ip方式,并没有附加新的协议。另外一方面,调制解调器的拨号上网,使用的是ppp协议,即point to point protocol,点到点协议,该协议具有用户认证及通知ip地址的功能。ppp over ethernet(pppoe)协议,是在以太网络中转播ppp帧信息的技术,尤其适用于adsl等方式。中文名 以太网上的点对点协议外文名 pppoe全 称 ppp over ethernet适 用 adsl等-来自百度百科csma/cd是一种底层技术,tcp/ip是一个协议族。csma/cd是用于判断什么时候可以发送数据出去。而tcp/ip是用于:如果要发送数据,怎么发,以什么格式和方式发。

11,光以太网技术的特点

光以太网的优势以太网技术是1970年由Xerox公司提出的,最初通过同轴电缆让用户共享10Mbit/s带宽。后来,以太网很快发展到通过无屏蔽双绞线传递,并采用交换机给用户提供10Mbit/s的专线连接。今天,交换式以太网可将100Mbit/s的专线带宽传送到桌面,很快还会实现千兆(Gbit/s)到用户。因快速、廉价、容易使用,这种“即插即用”的技术已成为90%以上的企业局域网(LAN)的标准技术。无论是专网还是公网,都可以应用光以太网。它可以配置为点对点、网状或者环形拓扑结构,可以应用于局域网、城域网以及广域网。应用光以太网技术带来的优点有:(1)解除了带宽瓶颈光以太网以其本身具有的格式和速度传输端到端的LAN业务,不必进行协议转换,也无须降低速率,从而打破了存在于局域网和广域网间的带宽瓶颈。(2)可靠性高光以太网技术将在LAN中已证明过的以太网的健壮性和在MAN、WAN中众所周知的光纤传输的优点结合起来,可以提供5个9级别的可用性。Ethernet over RPR(EoRPR)可以在灾难性故障发生时保证50ms的保护倒换时间。(3)安全性好一旦进入光纤以太网网络,终端用户的以太网数据帧就被封装起来以保护所传的数据,并与其它用户业务数据流隔离。(4)扩充性好由于流量和带宽已经增加了,以太网技术标准也进展到更高的速率,然而它还保持着与现有网络结构的兼容性。(5)端口价格低廉以太网已在企业和园区网中广泛使用,其硬件成本非常低,技术非常成熟,从而大大降低了运营商的网络建设成本。如千兆以太网端口的价格只有ATM和SDH端口的1/4,而即将推出的10Gbit/s以太网端口的价格约为SDH端口的1/7。(6)网络的效率高传统的电信网络采用复杂的多层架构(如IP over ATM、IP over SONET和IP over DWDM等),这种架构的缺点是:一方面,ATM和SDH设备价格非常昂贵,增加了运营商的成本;另一方面,当数据在局域网和广域网之间传输时,需要通过路由器进行复杂的协议转换,因此会增加网络开销、降低传输效率,并且还带来了延迟和抖动。光以太网是端到端的以太网,数据在局域网和广域网之间传输时不需要进行协议转换,因此可以大大提高传输效率。(7)互操作性强光以太网是已定义好的公用技术,它使多厂家的设备在LAN、MAN和WAN中具有互操作性,有利于端到端的兼容。(8)带宽管理光以太网可以在数据包的级别上实现带宽管理,而不必指定某个特定端口。运营商可以按照不同的业务分配不同的带宽,从1到1000Mbit/s可调(以1Mbit/s为增量单位)。企业可以用单个10/100/1000Mbit/s以太网端口取代多个E1或E3速率的WAN连接。(9)新业务机会光以太网可以提供两类重要的业务:运营商直接提供给最终用户的业务和运营商提供给其它运营商的业务。常见的光以太网设备有:光纤网卡,光纤收发器,以太网交换机等,市场光纤以太网络从百兆到千兆,然而开始到万兆。RS-SUNNET百兆、千兆光纤以太网卡。

12,什么是慢速以太网和光速以太网

所谓的慢速以太网,就是以拨号方式上网的,网速。光速以太网就是光纤接入的,网速。
以太是古希腊哲学家所设想的一种物质,是一种被假想的电磁波的传播媒质,被认为无所不在。  在古希腊,以太指的是青天或上层大气。在宇宙学中,有时又用以太来表示占据天体空间的物质。17世纪的笛卡儿是一个对科学思想的发展有重大影响的哲学家,他最先将以太引入科学,并赋予它某种力学性质。  在笛卡儿看来,物体之间的所有作用力都必须通过某种中间媒介物质来传递,不存在任何超距作用。因此,空间不可能是空无所有的,它被以太这种媒介物质所充满。以太虽然不能为人的感官所感觉,但却能传递力的作用,如磁力和月球对潮汐的作用力。  后来,以太又在很大程度上作为光波的荷载物同光的波动学说相联系。光的波动说是由胡克首先提出的,并为惠更斯所进一步发展。在相当长的时期内(直到20世纪初),人们对波的理解只局限于某种媒介物质的力学振动。这种媒介物质就称为波的荷载物,如空气就是声波的荷载物。  由于光可以在真空中传播,因此惠更斯提出,荷载光波的媒介物质(以太)应该充满包括真空在内的全部空间,并能渗透到通常的物质之中。除了作为光波的荷载物以外,惠更斯也用以太来说明引力的现象。  牛顿虽然不同意胡克的光波动学说,但他也像笛卡儿一样反对超距作用,并承认以太的存在。在他看来,以太不一定是单一的物质,因而能传递各种作用,如产生电、磁和引力等不同的现象。牛顿也认为以太可以传播振动,但以太的振动不是光,因为当时光的波动学说还不能解释光的偏振现象,也不能解释光为什么会直线传播。  18世纪是以太论没落的时期。由于法国笛卡儿主义者拒绝引力的平方反比定律,而使牛顿的追随者起来反对笛卡儿哲学体系,因而连同他倡导的以太论也一同进入了反对之列。  随着引力的平方反比定律在天体力学方面的成功,以及探寻以太得试验并未获得实际结果,使得超距作用观点得以流行。光的波动说也被放弃了,微粒说得到广泛的承认。到18世纪后期,证实了电荷之间(以及磁极之间)的作用力同样是与距离平方成反比。于是电磁以太的概念亦被抛弃,超距作用的观点在电学中也占了主导地位。  19世纪,以太论获得复兴和发展,这首先还是从光学开始的,主要是托马斯·杨和菲涅耳工作的结果。杨用光波的干涉解释了牛顿环,并在实验的启示下,于1817年提出光波为横波的新观点,解决了波动说长期不能解释光的偏振现象的困难。科学家们逐步发现光是一种波,而生活中的波大多需要传播介质(如声波的传递需要借助于空气,水波的传播借助于水等)。受传统力学思想影响,于是他们便假想宇宙到处都存在着一种称之为以太的物质,而正是这种物质在光的传播中起到了介质的作用。   以太的假设事实上代表了传统的观点:电磁波的传播需要一个“绝对静止”的参照系,当参照系改变,光速也改变。   然而根据麦克斯韦方程组,电磁波的传播不需要一个“绝对静止”的参照系,因为该方程里两个参数都是无方向的标量,所以在任何参照系里光速都是不变的。 光速定义值:c=299792458m/s  光速计算值:c=(299792.50±0.10)km/s  英文:speed of light/ velocity of light  定义:光波或电磁波在真空或介质中的传播速度  作用:当物体运动接近光速,时间变得缓慢,当物体运动达到光速,时间静止,当物体运动超过光速,时间倒退。(二十世纪七十年代通过卫星和地面天文台观测日食的同一时间位置的不同得以证实)  历史:  在20世纪爱因斯坦狭义相对论中质能等价理论的推论,即著名的方程式e=mc^2;,式(质能方程)中为e能量,单位电子伏特(ev),m为质量,单位mev/c² ,c为光速;也就是说,一切物质都潜藏着质量乘于光速平方的能量。   一个静止的物体,其全部的能量都包含在静止的质量中。一旦运动,就要产生动能。由于质量和能量等价,运动中所具有的能量应加到质量上,也就是说,运动的物体的质量会增加。当物体的运动速度远低于光速时,增加的质量微乎其微,如速度达到光速的0.1时,质量只增加0.5%。但随着速度接近光速,其增加的质量就显著了。如速度达到光速的0.9时,其质量增加了一倍多。这时,物体继续加速就需要更多的能量。当速度趋近光速时,质量随着速度的增加而直线上升,速度无限接近光速时,质量趋向于无限大,需要无限多的能量。因此,任何物体的运动速度不可能达到光速,只有质量为零的粒子才可以以光速运动,如因科学研究虚构的“光子”这个名称。  真空中的光速是一个物理常数(符号是c),等于299,792,458米/秒。  光速的测量方法: 最早光速的准确数值是通过观测木星对其卫星的掩食测量的。还有转动齿轮法、转镜法、克尔盒法、变频闪光法等光速测量方法。  1983年,光速取代了保存在巴黎国际计量局的铂制米原器被选作定义“米”的标准,并且约定光速严格等于299,792,458米/秒,此数值与当时的米的定义和秒的定义一致。后来,随着实验精度的不断提高,光速的数值有所改变,米被定义为1/299,792,458秒内光通过的路程。  根据现代物理学,所有电磁波,包括可见光,在真空中的速度是常数,即是光速。强相互作用、电磁作用、弱相互作用传播的速度都是光速,根据广义相对论,万有引力传播的速度也是光速,且已于2003年得以证实。根据电磁学的定律,发放电磁波的物件的速度不会影响电磁波的速度。结合相对性原则,观察者的参考坐标和发放光波的物件的速度不会影响被测量的光速,但会影响波长而产生红移、蓝移。这是狭义相对论的基础。相对论探讨的是光速而不是光,就算光被稍微减慢,也不会影响狭义相对论。
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