- 城域網面臨的首要問題是帶寬“瓶頸”。在其用戶側,由于低成本千兆比以太網的出現和發展,局域網的速率上了一個大臺階;在其長途網側,由于WDM技術的發展,傳輸容量擴展了幾個數量級。因而使得中間的城域網/接入網成為全網的帶寬“瓶頸”。
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城域網 以太網 CWDM收發器
- 目前以太網交換機在組網設備中占有非常重要的地位,這里我們分析了以太網交換機的安全設置問題,現在的新型以太網交換機大都可以通過建立規則的方式來實現各種過濾需求。規則設置有兩種模式,一種是MAC模式,可根據用戶需要依據源MAC或目的MAC有效實現數據的隔離,另一種是IP模式,可以通過源IP、目的IP、協議、源應用端口及目的應用端口過濾數據封包。建立好的規則必須附加到相應的接收或傳送端口上,則當以太網交換機此端口接收或轉發數據時,根據過濾規則來過濾封包,決定是轉發還是丟棄。另外,以太網交換機通過硬件“邏輯與非門
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以太網 交換機 IP Mac
- VLAN的劃分方式很重要,在設計和建設VLAN,實現VLAN技術應用時,首先要決定如何劃分VLAN,即依據什么標準來組織VLAN成員。
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VLAN 以太網
- iSCSI存儲區域網絡(SAN)無論是對于大公司還是小公司都能提供眾多的好處。由于他們基于標準的SCSI協議和TCP/IP協議,iSCSI存儲系統相對來說不是很昂貴。他們比光纖SAN的部署需要少得多的硬件(一般來說不需要特別的適配器)。iSCSI硬件便宜很多,并且更加易于實施,操作和管理。另外,相對于光纖通道技術,更多IT員工更熟悉與之依賴的以太網技術。以上種種,iSCSI的總體擁有成本要大大低于光纖通道。
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iSCSI 以太網 存儲系統
- 到底什么是TRUNK呢?使用TRUNK功能到底能給我們帶來哪些應用方面的優勢?還有在具體的交換機產品中怎樣來配置TRUNK,下面我們來了解一下這些方面的知識。
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核心交換機 以太網 TRUNK
- 靜態以太網交換是為網絡管理者通過軟件來完成網絡配置的增加、移動及改變而設計的。靜態以太網交換工作與傳統的共享式網絡環境。以太網交換有很多值得學習的地方,這里我們主要介紹靜態交換和動態交換的詳細知識。
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以太網 靜態交換 動態交換
- 從以上分析可知,光分路器放置位置不同會對光纖用量產生直接的影響,從而也影響了建網成本;目前EPON設備成本主要受限于突發光發送/接收模塊以及核心的控制模塊/芯片,E-PON模塊價格正不斷下調以適應市場需要;相對于xDSL來說,PON的一次性投入成本較高,目前主要用于新建或改建的密集用戶區域。點對點的光以太網,由于成本較高只適合于分散的政企客戶,而采用FTTC+E-PON+LAN或FTTC+EPON+DSL是逐步過渡到FTTH的較好解決方案。
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以太網 PON FTTx
- WiMAX的設計可以在需要執照的無線頻段,或是公用的無線頻段運作。只要系統企業擁有該無線頻段的執照,而讓WiMAX在授權頻段運作時,WiMAX便可以用更多頻寬、更多時段與更強的功率進行發送。一般來說,只有無線ISP 企業才會使用授權頻寬的WiMAX技術。至于wi-fi的設計則只在公用頻段中的2.4GHz到5GHZ之間工作。美國的聯邦通訊委員會(FCC )規定wi-fi一般的傳輸功率要在1 毫瓦到100 毫瓦之間。一般的WiMAX的傳輸功率大約100 千瓦,所以wi-fi的功率大約是WiMAX的一百萬分之一
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以太網 WiMAX Wi-Fi
- 除了合適的器件爬電距離和電氣走線間隙之外,良好的以太網端口設計實踐還需要過壓和過流保護器件。算出印制電路板(PCB)的爬電距離和電氣間隙之后,我們必須為以太網I/O連接的兩端都選擇保護器件,即線路(R
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以太網 PCB VRWM
- 目前使用交換機搭建網絡的應用很多,下面針對寬帶小區接入與大客戶接入兩種環境,如圖1、2所示,應用ISCOM系列以太網交換機進行網絡建設,以此來介紹ISCOM系列交換機具體應用的特色。
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ISCOM 以太網 交換機
- 研究了以太網在多核系統中的數據通訊,設計了以太網IP核到MPSoC網絡資源的硬件接口。闡述了設計中各模塊的實現功能和設計方法,通過仿真和FPGA驗證結果表明,以太網接口數據通訊具有實時和高吞吐率。實現了多核系統與網絡數據的信息傳遞,硬件設計結構簡單、性能穩定可靠。
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IP核 以太網 片上多核系統
- 傳統的廣播系統從傳送音頻信號到廣播點,都須鋪設專門的線路且傳送的事模擬音頻信號,模擬音頻信號抗干擾能力弱,長距離的信號傳輸勢必造成信號的衰減,很難保證聲音質量。同時為了對廣播的方式進行控制,控制信號必須通過另外的控制線來傳送,布線復雜,成本高,施工及維修困難。
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以太網 音頻廣播系統 FPGA 實時UDP傳輸
- 本文以東北某小區換熱站為例介紹了換熱站監控系統的組成、功能及實現方法。本案例采用的控制系統為臺達PLC,以此結合觸摸屏進行現場數據采集。遠程上位機使用組態王軟件進行搭建,通過換熱站與控制室之間的以太網通訊連接,實時監控供熱工況,并根據現場情況及時調節換熱站參數,提高換熱站的自動化程度,降低運行成本,增強可靠性。
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以太網 HMI PLC 換熱站 觸摸屏 PLC-DVP12SA2
- 當前,嵌入式設計人員在為遠程控制或監控設備提供以太網接入時,使用的以太網控制器都是專為個人計算機系統設計的,如RTL8019,DM9008,CS8900A 等。這些器件不僅接口電路復雜、體積較大,而且比較昂貴。CP2200 是Silabs于近期推出的一款獨立以太網控制器,它符合IEEE 802.3協議,支持10M以太網接入,而且僅需要很少的外部電路連線就可滿足絕大多數嵌入式以太網接口的設計要求,使得潛入式以太網接口的設計大大簡化,占板空間大大減小,系統開發成本大大降低。
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CP2200 以太網 C8051F040 TCP/IP
- 網絡在迅猛發展,使用網絡的用戶也越來越多。隨著用戶對網絡依賴程度的增加,網絡的正常運行變得越來越重要。網絡癱瘓已成為數據通信領域的關鍵問題,為確保網絡正常運行,所有的故障必須快速有效地解決。而在網絡安裝、維護、管理和故障診斷的整個過程中都貫穿著網絡的測試問題。可以說,測試為網絡的健康運行帶來了有效的解決辦法。
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以太網 布線測試 網絡
以太網介紹
歷史
以太網技術的最初進展來自于施樂帕洛阿爾托研究中心的許多先鋒技術項目中的一個。人們通常認為以太網發明于1973年,當年羅伯特.梅特卡夫(Robert Metcalfe)給他PARC的老板寫了一篇有關以太網潛力的備忘錄。但是梅特卡夫本人認為以太網是之后幾年才出現的。在1976年,梅特卡夫和他的助手David Boggs發表了一篇名為《以太網:局域計算機網絡的分布式包交換技術》的文章。
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