便宜的微波场强计电路

有许多千兆位以太网标准和规范。

在标准方面,有2002年的IEEE 802.3ae,2004年的IEEE 802.3ak,2006年的IEEE 802.3an,IEEE 802.3aq和2007年的IEEE 802.3ap。

就规格而言,总共有10多个(这是一个相对较大的家族,比千兆以太网的9个要多得多)。

在这十多个规范中,它可以分为三类:一类是基于光纤的LAN 10千兆以太网规范,第二类是基于双绞线(或铜线)的LAN 10千兆以太网规范,第三类是基于光纤。

WAN 10千兆以太网规范。

它们在下面分别介绍。

1.用于局域网的基于光纤的10吉比特以太网规范。

当前,用于局域网的基于光纤的10 Gb以太网规范为:10GBase-SR,10GBase-LR,10GBase-LRM,10GBase-ER,10GBase-ZR,这六个规范是10GBase-LX4。

10GBase-SR 10GBase-SR,“ SR”表示代表“短程”。

(短距离)。

该规格支持64B / 66B短波(波长850nm)多模光纤(MMF),有效传输距离为2〜300m。

为了支持300m传输,需要优化的50μm线径OM3(优化的MulTImode 3,优化的多模3)光纤(未经优化的50μm的光纤称为OM2光纤,线径为62.5μm被称为OM1光纤)。

10GBase-SR具有成本最低,功耗最低和光纤模块最小的优点。

10GBase-LR“ LR”表示10GBase-LR中的“ Long Range”代表“长距离”。

(长距离)。

该规范支持有效传输距离的64B / 66B长波(1310nm)单模光纤(SMF)。

它是2m到10km,实际上它可以达到25km。

10GBase-LR光纤模块比下面介绍的10GBase-LX4光纤模块便宜。

10GBase-LRM – 10GBase-LRM“ LRM”代表“长距离多重模式”; (长距离MulTImode),相应的标准是2006年发布的IEEE 802.3aq。

1990年之前安装的FDDI 62.5?m多模光纤在FDDI网络和100Base-FX网络中的有效传输距离为220m,而在2000年则可以达到260m。

OM3光纤。

就连接长度而言,它不如以前的10GBase-LX4规格好。

,但是其光纤模块比10GBase-LX4标准光纤模块具有更低的成本和更低的功耗。

10GBase-ER 10GBase-ER“ ER”代表“扩展范围”。

(扩展范围),该规范支持超长波(1550nm)单模光纤(SMF),有效传输距离为2m至40km。

10GBase-ZR多家制造商提出了一种模块接口,该模块接口的传输距离可达80km,并且具有超长距离。

这是10GBase-ZR规范。

它还使用超长波(1550nm)单模光纤(SMF)。

但是,80 km的物理层不在EEE 802.3ae标准之内。

它是OC-192 / STM-64 SDH / SONET规范中制造商自己的描述,并且IEEE 802.3工作组不会接受它。

10GBase-LX4 10GBase-LX4采用波分复用技术,通过使用4个独立的波长为1300 nm且工作在3.125Gb / s的独立光源实现10Gb / s的传输。

该规格在多模光纤中的有效传输距离为2至300m,在单模光纤中的有效传输距离可达10km。

它主要适用于需要在一个光纤模块中同时支持多模和单模光纤的环境。

因为10GBase-LX4规范使用4个激光光源,所以与先前描述的10GBase-LRM规范相比,在成本,光纤直径和功率成本方面存在不足。

2.基于双绞线(或铜线)的局域网的十个千兆以太网规范。

2002年发布的几项10 Gigabit以太网规范并不支持铜线作为廉价的传输介质,但实际上,它就像是双绞线。

这种铜线是局域网中最常见的应用。

它不仅成本低廉,而且易于维护。

因此,近年来,已经引入了许多基于双绞线的10 Gigabit以太网规格(6类及以上类别),包括10GBase-CX4、10GBase-KX4、10GBase-KR,10GBase-T。

简要介绍如下。

10GBase-CX4 10GBase-CX4对应于2004年发布的IEEE 802.3ak 10千兆以太网标准。

10GBase-CX4使用802.3ae中定义的XAUI(10千兆附件单元接口)和InfiniBand中使用的4X连接器。

传输介质称为“ CX4铜缆”。

(实际上,它是屏蔽的

联系方式

金属膜柱状电阻,又称:晶圆电阻,柱状电阻,色环贴片电阻,无脚电阻,无引线电阻。金属膜柱状电阻介于贴片电阻与直插电阻之间,主要适用于电流较大/耐高压冲击/安全性要求高的高阶电路中,与直插电阻相比,由于去掉了引线,因此很大的降低了直插电阻在高频时引线所产生的寄生电感,同时能够解决直插电阻小阻值中精度与温度系数无法提高的难题,与片状电阻相比,由于更大的表面面积使之耐电流,耐高压的性能大大提升,不论在在功能上,机械结构上,电气特性上,或安全性上,都明显优于常规贴片电阻。

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