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  1. 以太网交换机和以太网光端机
  2. 光端机和以太网转换器有什么区别
  3. 光端机是干什么用的
  4. 光调制解调器工作原理
  5. 光端机E1端口和以太网端口有什么区别啊 我有点晕 谢谢为我明解_百度...

1、以太网交换机和以太网光端机

你好,以太网光端机是一种10/100Mbps智能自适应快速以太网光电转换器,可以实现在双绞线和光纤两种不同网络传输介质之间传输数据。

光端机是把通过光纤传输的信号转换为电信号和把电信号转换成光信号的设备;光纤交换机是在多个光传输设备之间传输信号的设备;普通交换机是对电信号进行存储转发交换的设备。

它们两者之间,光端机相当于分销中心,而交换机就像销售方和兼顾快递小哥。光端机将信号变成可使用的形式,交换机将信号扩展传入多个终端设备。

光端机和光纤交换机的作用是不一样的。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,是一款高性能的管理型的二层光纤以太网接入交换机。

2、光端机和以太网转换器有什么区别

你好,以太网光端机是一种10/100Mbps智能自适应快速以太网光电转换器,可以实现在双绞线和光纤两种不同网络传输介质之间传输数据。

光纤收发器、光端机、OLT、ONU区别:光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行转换的以太网传输转换单元,也称之为光电转换器或光纤转换器(Fiber Converter)。

协议转换器主要有E1转V.35和E1转以太网两种类型。

主要是光电转换器这个名字太含糊了,只要某个设备用于把光信号和电信号互相转换,都可以这么叫,可是照这么说,光端机也可以叫光电转换器,不过没人这么叫而已。

\x0d\x0a\x0d\x0a总的来说 光纤收发器是将用户的电信号转换为光信号进行传输,而光端机一般是将E1信号转换为光信号 。\x0d\x0a光纤收发器一端是接光传输系统,另一端(用户端)出来的是10/100M以太网接口。

3、光端机是干什么用的

光端机,就是光信号传输的终端设备。光端机是一个延长数据传输的光纤通信设备,它主要是通过信号调制、光电转化等技术,利用光传输特性来达到远程传输的目的。

光端机是把某种特定信号(视频、音频、数据等等)转成光信号通过光缆进行传输的一种光设备。

光端机用于光纤通信系统中,将电信号转换成光信号进行传输。光端机是一种电子设备,主要用于光纤通信系统中,将电信号转换成光信号进行传输。

光端机是一种光信号传输的终端设备,也称为光传输设备或光通信系统。

光端机,就是光信号传输的终端设备。由于目前技术的提高,光纤价格的降低使它在各个领域得到很好的应用,因此各个光端机的厂家就好比是雨后春笋般发展起来。

4、光调制解调器工作原理

它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。

接收部分接收来自线路的信号,经滤波、反调制、电平转换后还原成数字信号送入数字终端设备。 光调制解调器是一种类似于基带调制解调器的设备,和基带调制解调器不同的是接入的是光纤专线,是光信号。

光调制的基本原理是:使用光电调制器将模拟信号加载到激光器输出的光信号中,以操纵光的强度、频率或相位,使光的特性与模拟信号信息相适应。

它的工作原理是:将光纤信号转换成电信号,然后通过放大器放大,再通过调制器调制,最后再将调制后的电信号转换成光信号,从而实现对光纤信号的控制。

光猫(光调制解调器)的工作原理:光猫的设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。

5、光端机E1端口和以太网端口有什么区别啊 我有点晕 谢谢为我明解_百度...

FE:快速以太网口,一般指百兆。POTS:语音电话接口。E1:PCM一次群速率接口,速率是048Mbit。DSL:数字用户线路,含ADSL,VDSL,HDSL等。CATV:同轴电缆,目前一般指有限电视接口。

E1是一种以太网端口 是048M的链路,用PCM编码。

g1和ge1端口区别如下:传输速率:ge1的速率默认是10Mbps,而g1的速率是千兆比特每秒(Gbps),因此g1的传输速度比ge1快得多。连接类型:ge1主要是用来连接以太网(局域网),用普通的双绞线就可以连接。

一条E1是048M的链路,用PCM编码。一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。 每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。

我认为两者的最大区别是SDH是同步复用,实时传送,主要工作在ISO的OSI模型的第一层(物理层)。以太网是统计复用,存储转发,主要工作在一到三层(物理层、数据链路层、网络层)。

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