以太网基本知识PPT课件

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Auto MDI/MDIX--网线的 交叉线和直连线自动转换,一般用途都不用 管这个的;没有这个功能的时候,在使用的时候,就需要注意你所用的网 线是交叉线,还是直线。
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光纤的结构示意图
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2021
光纤的结构
纤芯位于光纤中心,直径2a为5~75μm, 作用是传输光波。 包层位于纤芯外层,直径2b为100~150μm,作用是将光波限制在纤芯中
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2021
ITU-T建议的光纤分类
G.651光纤:渐变多模光纤,工作波长为1.31μm和1.55μm,在1.31μm 处光纤有最小色散,而在1.55μm处光纤有最小损耗,主要用于计算机 局域网或接入网。
G.652光纤:常规单模光纤,也称为非色散位移光纤,其零色散波长为 1.31μm,在1.55μm处有最小损耗,是目前应用最广的光纤。
以太网基本知识
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以太网分类
按传输介质分
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双绞线
双绞线 双绞线由两根绝缘铜导线相互缠绕而成。两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的 程度,每一根导线在传输中辐射的电波也会被另一根线上发出的电波抵消。把一对或多对双绞线放在一个绝缘套
管中便成了双绞线双电绞缆,线在由局域两网根中常绝用缘双绞铜线导4对线双相绞线互组缠成的绕。而由两成根绝。缘铜两导线根相绝互缠缘绕而的成。铜两根导绝线缘的按铜导一线 定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输 按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波也会被另一根线上发出的电波抵消。把一对或多对
双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆,在局域网中常用双绞线4对双绞线组成的。由两双绞线由两根绝缘铜导线相互缠绕而成
中辐射的电波也会被另一根线上发出的电波抵消。把一对或多对双 。两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波也会被另一根线上发出的电波
抵消。把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆,在局域网中常用双绞线4对双绞线组成的。根绝缘铜导线相互缠绕而
。 纤芯和包层即组成裸光纤,两者采用高纯度二氧化硅(SiO2)制成,但
为了使光波在纤芯中传送,应对材料进行不同掺杂,使包层材料折射率 n2比纤芯材料折射率n1小,即光纤导光的条件是n1>n2。 一次涂敷层是为了保护裸纤而在其表面涂上的聚氨基甲酸乙脂或硅酮树 脂层,厚度一般为 30~150μm。 套层又称二次涂覆或被覆层,多采用聚乙烯塑料或聚丙烯塑料、尼龙等 材料。经过二次涂敷的裸光纤称为光纤芯线。
线4对双绞线组成的。 常用双绞线4对双绞线组成的。双 双绞线由两根绝缘铜导线相互缠绕而成。两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰
的程度,每一根导线在传输中辐射的电波也会被另一根线上发出的电波抵消。把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆,在局域网 中常用双绞线4对双绞线组成的。绞线由两根绝缘铜导线相互缠绕而成。两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中 辐射的电波也会被另一根线上发出的电波抵消。把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆,在局域网中常用双绞线4对双绞线组成的。
G.653光纤:色散位移单模光纤,在1.55μm处实现最低损耗与零色散波 长一致,但由于在1.55μm处存在四波混频等非线性效应,阻碍了其应 用。
G.654光纤:性能最佳单模光纤,在1.55μm处具有极低损耗(大约 0.18dB/km)且弯曲性能好。。
G.655光纤:非零色散位移单模光纤,在1.55μm~1.65μm处色散值为 0.1~6.0ps/(nm.km),用以平衡四波混频等非线性效应,适用于高 速(10Gb/s以上)、大容量、DWDM系统。
绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆,在局域网中常用双绞 成。两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波也会被另一根线上发出的电波抵消。把一
对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆,在局域网中常用双绞线4对双绞线组成的。管中便成了双绞线电缆,在局域网中
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UTP和STP(FTP、SFTP)
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双绞线标准
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双绞线线序
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直通线和交叉线
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自协商和自动线序翻转
自动协商模式是端口根据另一端设备的连接速度和双工模式,自动把 它的速度调节到最高的公共水平,即线路两端能具有的最快速度和双工 模式。
自协商功能允许一个网络设备能够将自己所支持的工作模式信息传达 给网络上的对端,并接受对方可能传递过来的相应信息,从而解决双工 和10M/100M速率自协商问题。自协商功能完全由物理层芯片设计实现, 因此并不使用专用数据包或带来任何高层协议开销。
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三种光纤比较
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突 变 多 模 (a)
横截 面 2b
渐 变 (b) 125m 多 模
折射 率分布 r
输入 脉冲 Ai
光线 传播路径
纤芯
包层
2a
n
t
r
Ai
50 m r
n t
Ai
输出 脉冲 Ao
t Ao
t Ao
单 (c) 125m 模
~ 10 m
n
t
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t
单模光纤和多多模的区别
模的概念: 光导纤维传输中的一个重要性能就是模式分布,我们将沿纤芯传输的光分解为沿轴向和沿截
面两种平面波成分,沿截面传输的平面波在纤芯与包层的界面,发生全反射,每一往复传输的相 位变化是2*Pi的整数倍时,就可以在截面内形成驻波,这样的驻波光线组称为"模" 多模光纤与单模光纤: 1,多模光纤的纤芯大,入射光进入纤芯的角度多,向前传播的路径也多,所以其电磁场分布模式 多种多样,可同时传播多种模式。 2,单模光纤的纤芯小,光的入射角度小,电磁场分布模式单纯,只允许一种最基本的模式即基模 的传播,其它高次模均被淘汰。
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光纤的分类
按光纤组成材料划分
石英系列光纤(以SiO2为主要材料) 多组分光纤(材料由多组成分组成)
液芯光纤(纤芯呈液态)
塑料光纤(以塑料为材料)
光纤种类
按光纤纤芯折射率分布划分
阶跃型光纤(SIF) 渐变型光纤(GIF) W型光纤
按光纤传输模式数划分
单模光纤(SMF) 多模光纤(MMF )
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