指导购买数据中心交换机

考虑到前所未有的网络技术的发展,开关被广泛应用于一些大型局域网和开关产品正变得越来越富有。成千上万的企业像FS、思科、惠普和华为提供不同级别的开关产品,如以太网交换机和光纤开关,以满足不同的需求。vwin真人娱乐客户可能眼花缭乱,不知道如何处理这么多的产品。因此选择合适的开关为您的数据中心可以是一个艰巨的任务。本文介绍一些数据中心交换机的基本信息,并提供一些参考和建议如何选择一个好的开关。

什么是数据中心切换?

网络交换机分为四个基本类别:核心交换机,分布交换机、接入交换机和数据中心交换机,其中前三个适合企业的经典的三层网络模型,最后一个是更新和当前使用的主要是大型企业和云提供商,严重依赖于虚拟化。

至于类型的网络交换机,光纤交换机的最重要的特征是,它采用光纤作为传输介质,速度快,抗干扰能力强的优点。vwin真人娱乐不同类型的开关有独特的特征,如果使用得当,更好地优化网络作为一个整体。随着时间的推移,存储区域网络(san)的发展和持续增长的虚拟化,数据中心服务器架构的变化带来了新一代高性能开关-数据中心交换机。数据中心交换机的特点可分为:

  • 数据中心交换机提供所需的物理端口容量和港口吞吐量处理南北和东西交通流量。
  • 数据中心交换机允许使用标准局域网连接以太网协议和圣协议,如通过以太网光纤通道和遗留光纤通道。
  • 数据中心交换机有更广泛的高可用性和容错系统内置的硬件和软件更好的任务关键型应用程序的正常运行时间。
  • 数据中心交换机提供更高的部署灵活性top-of-rack和end-of-row配置兼容。
  • 最后,所有组件的分布式数据中心交换机可以管理从单一管理界面的易用性。
如何选择正确的开关吗?

再决定你应该买什么类型的开关,你需要权衡各种因素,从路由需求和端口速度制造商的支持。做开关购买之前仔细的规划将帮你省钱,确保你不买设备,您的组织不需要的功能。与此同时,它可以免除你的未来担忧,确保你没有留下开关随需求的变化,不能扩大他们的能力和成长。这里有一些点你可以考虑购买帮助指导你的开关。

)100 g选项
  • 100克港口范围开关形式的因素
  • 最大数量的端口100克每架单元
b)亚微秒选项
  • 与亚微秒范围的开关形式因素的吞吐量
  • 最大数量的端口100克每架单元
c)云,SDN和虚拟化
  • 支持OpenFlow(版本越高越好)
  • 符合认证的最高版本定义一个测试套件(通常是几个版本在当前)
  • 控制器,供应商和/或第三方和/或开源的控制器硬件的认证
  • OpenStack插件
  • 支持VXLAN和/或NVGRE物理开关
d)平台统一、可管理性、可维护性
  • 单一的操作系统所有数据中心交换机
  • 单一的管理工具解决整个直流开关组合和所有功能
  • 支持在职软件升级,所以开关不需要关闭升级

一旦你经历了这些要点,你应该准备好做一些购物。接下来,我将介绍一些高级开关市场上,供您参考。

顶部开关产品概述
类型
描述
FS S5850-48S6Q数据中心交换机

1。48个SFP +港口和6 QSFP +港口提供720 gbps阻塞带宽和1072 mmp L2和L3吞吐量

2。用于交通的可见性和故障排除

3所示。支持VxLAN / NvGRE,包括路由

4所示。支持ECN和PFC等等

5。支持多达64 ECMP方式

6。支持Openflow形象和NPB (TAP)的形象

7所示。兼容思科、杜松、芒开关、以及其他品牌的交换机

FS S5850-48S2Q4C数据中心交换机
1。48个SFP +端口,2 QSFP +港口和4 QSFP28端口提供960 gbps阻塞带宽和1200 mmp L2和L3吞吐量

2。用于交通的可见性和故障排除

3所示。支持VxLAN / NvGRE,包括路由

4所示。支持ECN和PFC等等

5。支持多达64 ECMP方式

6。支持Openflow形象和NPB (TAP)的形象

7所示。兼容思科、杜松、芒开关、以及其他品牌的交换机

FS S5850-32S2Q数据中心交换机

1。32个SFP +港口和2 QSFP +港口提供400 gbps阻塞带宽和596 mmp L2和L3吞吐量

2。用于交通的可见性和故障排除

3所示。支持VxLAN / NvGRE,包括路由

4所示。支持ECN和PFC等等

5。支持多达64 ECMP方式

6。支持Openflow形象和NPB (TAP)的形象

7所示。兼容思科、杜松、芒开关、以及其他品牌的交换机

结论

一个好的数据中心交换机可以为企业组织提供显著的优势性能,可用性和易于管理。我希望这篇文章可以帮助你找到一个适合您的组织的数据中心交换机。

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迁移到40/100G有线网络与MTP利用转换vwin网上官网

市场转向40 g / 100 g传输必须在今天的千兆以太网的应用程序。MTP电缆组件,压倒性的优势,提供了一种快速、简单、经济的升级路径从10千兆到40或100千兆的应用程序。众所周知,40 g / 100 g千兆以太网主干网络通常使用8-fibers每通道,这意味着大多数现有设备不能充分利用纤维12-fiber布线系统。今天这篇文章将介绍一种MTP光缆-MTP利用转换电缆vwin网上官网它可以克服上述问题。

根据40 g / 100 g MTP转换电缆vwin网上官网

在过去几年流行12-fiber MTP连接器。和大多数骨干网络部署12-fiber布线系统。但随着光学收发器的快速发展,40 g / 100 g千兆应用,许多接收器,引导行业从10 g到40 g and100G利用只有八纤维。那么问题就出现了。然而,MTP转换电缆允许用vwin网上官网户将他们现有的MTP主干电缆MTP类型匹配其积极的设备。这是一个低损耗替代转换模块,因为他们消除一对交配MTP的链接。主要有三种类型的MTP转换有线电视市场上:1×2、1×3和2×3 MTPvwin网上官网转换电缆。

1×2利用MTP转换电缆vwin网上官网

这个MTP转换电缆vwin网上官网一端24-fiber MTP连接器和两个12-fiber MTP连接器在另一端。它是用来允许现有10 g MTP 12-fiber主干电缆携带40 g / 100 g通道。40 g / 100 g信号平均分配在两个12-fiber树干,以前传统的MTP模块化网络中安装。

1 x2 MTP利用转换电缆vwin网上官网

1×3 MTP利用转换电缆vwin网上官网

像1×2 MTP转换电缆,这种转换vwin网上官网电缆一端还有一个24-fiber MTP连接器。但是另一端由三个8-fiber MTP连接器,它不同于前者的类型。这个MTP转换电缆vwin网上官网允许用户将他们的24-fiber骨干树干转化为基数8连接这40 g率可以很容易实现。一个Base-24连接分裂三个基数8连接,给用户三个40 g港口。

1 x3 MTPvwin网上官网转换电缆

2×3利用MTP转换电缆vwin网上官网

的用户已经安装了一个基于10 g MTP网络使用12-fiber和24-fiber主干电缆和模块,这个2×3 MTP转换电缆可以提供转换12-fiber 8-fiber连接所有纤维的利用率,尤其是允许最大转换时使用现有的纤维40 g通道。vwin网上官网因为转换电缆一端有两个1vwin网上官网2-fiber MTP连接器和三个8-fiber MTP连接器在另一端。他们可直接或交叉极性快速部署使用极性管理方法,现场和极性可反转,提供增强的灵活性和可操作性。

2 x3 MTPvwin网上官网转换电缆

电缆选择与40 g / 100 g MTP转换电缆vwin网上官网

40 g / 100 g MTP转vwin网上官网换电缆消除浪费的纤维在当前40吉比特传输和即将到来的100年千兆传播。购买和安装单独的转换磁带相比,使用MTP转换电缆是一个更具成本效益的,lower-loss选项。vwin网上官网这里有三个应用实例。

电缆选择40 g / 100和1×3 g连接电缆MTP转换vwin网上官网

如以下图片所示,两个40 g / 100 g交换机1 x3 MTP转换连接电缆(24-fiber MTP连接器一端和三个8-fiber MTP连接器的另一端vwin网上官网),24-fiber MTP中继电缆和MTP适配器板。MTP转换电缆,减少纤维电缆vwin网上官网是必需的。带来更多的便利电缆管理数据中心。

1电缆souluvwin网上官网tion x3 MTP转换

40 g / 100 g的布线解决方案转换与1×2 MTP转换电缆与电缆1×3 MTP转换的解决方案。vwin网上官网

电缆选择40 g连接电缆2×3 MTP转换vwin网上官网

在以下应用程序中,连接40 g收发器使用8-fiber MTP转换线,而不是一个传统12-fiber MTP跳投,可以enscure骨干光纤利用率和节约成本的100vwin网上官网%。

2 x3电缆sovwin网上官网ulution MTP转换

总结

40 g / 100 g MTP利用转换电缆提供一vwin网上官网个具有成本效益的布线解决方案升级到40 g和100 g网络。所有这些MTP的好处和功能转换利用电缆在文章中解释道。和三种类型的40 g / 100 g MTP转换电缆在OS2可用,OM3vwin网上官网和OM4选项提供了FS.COM。如果你想知道更多的细节,请通过sales@fs.com联系我们。

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比较OM1 OM2, OM3 & OM4

多模和单模光纤电缆在光学网络是两个不同的电缆类型。使用一个大的核心大小,多模光纤电缆允许多个光信号在单光纤在短距离传播。多模光纤系统提供灵活、可靠和具有成本效益的布线解决方案局域网(lan),存储区域网络(san),中央办公室和数据中心。与复杂的分类单模光纤、多模光纤OM1通常分为四种类型,OM2,OM3 OM4。“唵”略光学多模,它是指定的ISO / IEC 11801国际标准。当然,这四种类型的多模光纤有不同规格(见下表)。本文将比较这四种纤维从核心大小,带宽,数据率、距离、颜色和光学来源在细节。

规范的OM1 OM2, OM3 OM4

核心的大小

多模光纤提供核心直径从100年50µmµm。除了µm OM1核心大小为62.5,其他三种类型都使用50µm。厚芯尺寸使他们能够携带不同的光波沿着无数路径没有模态色散限制。然而,长电缆的距离,多条路径的光会导致接收端信号失真,导致一个不清楚和不完整的数据传输。这就是为什么所有的类型的多模光纤只能用于短距离。

带宽

带宽是可用的码率或消费信息表达能力通常在度量每秒字节的倍数。带宽越高,传输速度越快。根据满满的发射(笔)和有效模态带宽(EMB)测量,OM1和OM2只能支持笔,但是OM3和OM4能够同时支持测量。波长的850/1300 nm笔下,各自的带宽OM1, OM2, OM3, OM4是200/500 MHz *公里,500/500 MHz *公里,1500/500 MHz *公里和3500/500 MHz *公里。在循证下的波长850 nm, OM3的带宽是2000 MHz *公里甚至OM4达到4700 MHz *公里。

数据速率

数据率是一个技术术语,描述了电子设备之间的信息交换的速度有多快。更高的数据率,可以更有效的传播。OM1和OM2支持以太网标准从100年基地10 gbase最低100 Mbps的数据速率和10 Gbps的最大数据速率。与OM1 OM2, OM3和OM4增强,支持更高的数据速率40 Gbps 40 g和100 g和100 Gbps以太网。

距离

多模光纤通常用于短距离传播。但最大达到在不同的多模光纤类型是多种多样的。另外,由于不同的数据速率,传输距离是不同的。然而,共同的特征就是OM1一贯支持然而OM4支持最长最短的距离。例如,基于相同的数据率10 Gbps的最大达到OM1 33米,OM2是82 m, OM3是300 m和OM4是550米。因此,如果一个中型传输是必需的,OM3和OM4是最好的选择。

颜色和光学来源

外面的夹克也可以区分OM1方法,从OM3 OM2 OM4。常见的OM1和OM2夹克的颜色是橙色,和OM3 OM4浅绿色。此外,OM1和OM2使用发光二极管(led)光源但OM3 OM4垂直腔面发射激光器采用(VCSELs)光学来源。

颜色和光学OM1来源、OM2 OM3 OM4

应用OM1 OM2, OM3, Om4

OM1和OM2广泛用于短途网络,局域网(lan)和私人网络。OM3应用于更大的私人网络。不同于之前的多模类型,OM4更先进的用于高速网络数据中心,金融中心,企业的校园。

结论

是非常重要的,选择合适的纤维类型为您的应用程序。对网络规划能否经得住时间的考验网络设计是至关重要的,但往往是有代价的速度。更高的性能,OM3和OM4绝对比OM1和OM2昂贵。所以计划和明智地花。

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单模和多模光纤:有什么区别吗?

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选择最好的网线(Cat5/5e / 6/6a)为您的网络

通常,基于线连接网络电缆延迟还更快的速度低于wi - fi连接。现代以太网电缆,由于先进的技术,能够以更快的速度进行沟通。布线为家里、办公室或业务,你可能会遇到这些问题:与很多类型的网络电缆,这对我是最好的网线吗?是Cat5 Cat5e,六类或Cat6a,屏蔽或无屏蔽的,UTP还是STP ?因此,我们应该在本文回答这些常见问题。

Cat5 vs Cat5e vs六类vs Cat6a:这是最好的以太网电缆为一个特定的应用程序

根据不同规格,以太网电缆标准为按顺序编号的类别(“猫”)像Cat4, Cat5,六类等。每个电缆与更高的数量是一个新标准,这些电缆是向后兼容的。有时,类别可以进一步除以澄清或测试标准,如Cat5e和Cat6a。六类,通过了解这些Cat5, Cat5e Cat6a电缆,这将是更容易找出哪一个是最好的以太网电缆。

最好的以太网电缆(Cat5/5e / 6/6a)

什么是Cat5电缆?

Cat5或5级电缆作为一个年长的以太网电缆类型。它的目的是支持理论10 Mbps, 100 Mbps的速度。Cat5电缆能够操作以千兆速度,尤其是当电缆短,然而,这不能保证。目前,Cat5电缆很少看到在店里,但是仍有一些应用于旧的路由器、交换机、或其他网络设备。

什么是Cat5e电缆?

Cat5e(5级增强)电缆被称为Cat5的一个改良版本。增强信号承载能力,速度比有线电视。Cat5e补丁电缆是由支持以太网、快速以太网和千兆以太网行驶一小段距离。并与Cat5是向后兼容的。同时,Cat5e减少串扰的机会,导线之间的干扰你有时是不可避免的。Cat5e网线还包括改善耐久性的改善PVC的质量保护外套。它不仅仅是适用于大多数数据布线要求。

什么是六类电缆?

六类或类别6电缆从Cat5e下一步。它是专门设计来始终如一地交付在千兆以太网。当谈到干扰,最好六类电缆甚至更严格的规范。自干扰的改善没有大区别一般的使用,没有必要为六类升级冲出。然而,当你打算买一个新的电缆,你可以试试六类,改进前的类型。

什么是Cat6a电缆?

Cat6a补丁电缆是专为10千兆速度和向后兼容所有的现有标准。此外,它可以用于工业利用高性能计算平台支持很高的超宽带视频应用程序。服务器,存储区域网络,数据中心,立管骨干10 g / Cat6a应用很普遍。

vs Cat5e vs六类vs Cat6a比较
类别的以太网电缆 信号承载能力 典型的使用
Cat5 以太网和快速以太网 家,家庭办公室,小办公室
Cat5e (Cat5增强) 以太网、快速以太网和千兆以太网(短距离) 家,小办公室、游戏控制台、计算机网络
六类 1以太网、快速以太网和千兆以太网(一致) 大型网络、数据中心、办公室、六类认证网络
Cat6a(六类增强) 以太网、快速以太网和千兆以太网 大型数据中心,大型办公室、防服务器农场,未来的新设备

时需要考虑的因素对你的需要选择最好的网线

通过以太网电缆的革命,我们知道每个新标准带来更高的速度和相声的大幅下滑。但互相如何区分这些类别和何时使用非屏蔽,屏蔽,滞留,或固体电缆吗?需要考虑以下三个因素在购买前最好的以太网电缆。

无防御的(UTP)和屏蔽(STP)

所有的以太网电缆都是扭曲的。因此,屏蔽用于进一步保护电缆免受干扰。网络电缆通常有两种基本类型:STP(屏蔽双绞线)和UTP(非屏蔽双绞线)。

UTP电缆是什么?

UTP电缆由四对扭曲对铜线。精心挑选的扭曲对绝缘材料对高带宽、低衰减、和相声。可以很容易地用于UTP电缆连接你的电脑和墙上。这也是最常见的类型用于桌面通讯应用程序。

STP电缆是什么?

至于STP电缆,电缆双(不是个人电线)是由金属屏蔽物质。所有四对被包装在另一种金属的保护者。这样做是为了防止干扰的目的通过三种技术:屏蔽、取消和绞线。问题是,STP更难安装。您将使用STP的地区高干扰和运行电缆室外或墙内。

UTP vs STP电缆

PVC夹克与充气评级
什么是PVC电缆

最常见的网络电缆是PVC。PVC通常是用作补丁覆盖的电缆,并经常对大部分电缆。问题是,PVC电缆燃烧时释放有毒烟雾覆盖。在这种情况下,大多数当地消防法规禁止PVC电缆覆盖空气处理空间。但它被接受使用PVC电缆墙安装。考虑到安全方面,你应该检查你的当地消防规范。

什么是充气电缆

充气额定电缆覆盖,没有有毒烟雾燃烧。建筑、静压箱是指单独的空间空气循环,加热和通风。在一个标准的商业建筑,全会吊顶之间的空间和结构上限。而在住宅安装,全会可以用于一些地方如地板当空气循环使用。

PVC与充气

绞合线和实芯

固体和滞留以太网电缆,这意味着对实际的铜导体。区别在于,坚实的电缆。它使用一块铜的电导体,而链使用一系列的铜电缆扭在一起。为每个类型主要有两个应用程序你应该清楚。

绞合线与实芯

绞缆应该使用更灵活,在办公桌上,或者任何你可能经常移动电缆。是更好的补丁电缆,灵活性很重要。

固体电缆不仅灵活而且耐用,这使得它的理想选择永久设施以及墙壁和天花板。与固体芯电缆、终止会更容易和更可靠。除此之外,它具有良好的衰减性能因此容易发出一个信号。因此,实芯为长跑是最好的。

你知道如何选择最好的网线你现在需要吗?

作为网络的核心和支柱,网络电缆影响整体通信和效率。最好Cat5e电缆可用于大多数家庭和办公室应用程序。六类和Cat6a是用来建立一个高速服务器和数据中心等大型网络。然而,你的最后决定是基于需要和网络需求。在做决定之前,请记住要考虑上述因素。你知道如何选择最好的网线了吗?

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以太网电缆类型和规格
固体或绞合导体电缆,选择哪一个?
家以太网布线指南:有线家庭网络怎么走吗?

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如何构建一个被动的DWDM网络?

DWDM技术一直被视为一个理想的解决方案长期光学传输。通常是常见的被动系统是粗波分复用但不是DWDM。然而,被动的密集波分复用网络在某些情况下也能提供完美的性能。这篇文章着重于构建一个被动的过程,密集波分复用网络,其中包括相关产品的选择,损失计算和其他因素需要考虑。

被动DWDM网络基础

一般来说,“被动”在DWDM光网络意味着没有动力部件内部,这是反对一个活跃的系统动力元素像EDFA (掺铒放大器)。在一个被动的密集波分复用网络,直线函数只由于光收发模块的使用。被动DWDM系统有很高的信道容量和潜在的扩张。缺点是被动DWDM网络只适合长时间运行的应用程序。

被动DWDM

被动系统有相同的波长信道容量为活动系统。尽管被动密集波分复用网络传输距离有限,更节约成本和简单而活跃的DWDM系统。因为它不需要活性成分如光学放大器或OEO应答器。和被动DWDM网络很容易控制由于其物理布线波长与视觉。

如何构建一个被动的DWDM网络?

构建一个被动的WDM网络,无论被动CWDM密集波分复用网络中,并不是一件容易的事。有许多因素需要考虑。现在在接下来的部分,我就给客户的一个例子来说明如何构建一个被动的DWDM网络。

与设计目标被动DWDM网络概述

情况:有四个光学环DWDM链接使用单模光纤电缆。每个环的距离是10公里。和每个环都有21个户外柜。

需求:所有设备应该被动(不需要电力/冷却);所有户外柜将为商业客户提供直接的光纤电缆。(至少在其分割1:8);戒指应该与冗余设计标准。和我们的目标是为我们的客户提供高质量的保护数据服务通过光纤电缆。vwin真人娱乐

这里是一个简单的图表显示了被动DWDM网络结构(橱柜已经省略了这个图表)。

DWDM网络

选择的产品。根据客户的需求,这些产品都是需要在连接。

产品 描述
DWDM MUX /多路分配器 32通道单光纤DWDM MUX /多路分配器
DWDM共存的 单纤维密集波分复用共存,拼接梳辫子的ABS模块
DWDM SFP 1000年base-dwdm SFP 100 ghz 120公里DOM收发器
vwin真人娱乐光纤跳线 10米双光纤跳线vwin真人娱乐

损失的计算。每个连接器介绍光学连接。考虑一些组件的变化,计算损失有点不同于我在文章中提到的如何计算密集波分复用系统在长期的传播损失,显示了计算部分连接的链接。在这一点上,总损失=光纤mux损失+纤维损失+连接器损失+共存的损失。vwin真人娱乐根据所使用的组件,全损是32 db。

部署。后决定整个产品和功率预算的链接,下一步是部署所有组件的链接。学习一些技巧和避免端面污染一样,弯曲光纤电缆,将是有益的。

总结

这篇文章只给了一个简单的例子来构建一个被动DWDM网络。事实上,在实际的密集波分复用网络中,有许多因素需要考虑。例如,传输距离、数据速率、电力预算,选择光学组件,等等。甚至在最后的部署,其他问题也可能出现。因此,优质的产品和专业的团队是很重要的在设计被动DWDM网络。FS。COM,作为专业光学组件和解决方案供应商,可以提供你DWDM网络可靠的支持。欢迎访问FS。COM为更详细的信息。

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有效地管理电源线在架子上

电源线是广泛采用的数据中心和服务器机房供电各种电子负载和计算机设备。仅从外表来看,你可能会发现,存在一系列令人困惑的电源线与各种插头和插座。更不用说,每个也变化很大程度上的应用。如何确定电源线,并且让它们在你的组织架吗?这篇文章可能会解决你的问题。

如何知道电源线吗?

连接电子设备的交流电源是通过电源线、可拆卸连接器两端。涉及三个部分电源线:一个电缆插头(插头),可以插入AC插座提供电力,一个插座连接器(女)连接到设备,和一根绳子连接这两个部分。在本节中,电源线与各种连接器类型,详细分析他们的名字,外观和应用程序。

电源线

IEC 60320电源线

国际电工委员会(IEC)发表了国际标准IEC 60320的电源线。你可以找到IEC 60320 C13碳连接器在几乎所有的个人电脑和显示器。它的硬度为10安培,女性连接器端是C13指出,男性连接器端和碳指出。甜连接器的IEC 60320 C19额定16安培又有女性连接器端(C19)和一个男性连接器端(甜)。C19甜连接器通常用于一些服务器和UPS系统等设备。的细节IEC C13 C14电源线,C19甜电源线列在下面。

IEC 60320 C13-C14 & C19-C20

NEMA电源线

建立由国家电气制造商协会(N.E.M.A.), NEMA描述各种连接器用于电源线在北美和其他一些国家。NEMA设备范围从15-60安培数和电压从125 - 600。最常见的NEMA连接器5 - 15和5 - 20名称。第一个数字表明插头配置。这包括波兰人和电线的数量和电压。第二个数字代码表示amp评级的设备,和紧随其后的是一个“R”插座,插头或“P”。例如:5-15R 125 v, 2-pole,电话插座额定15安培和电源插座是最常见的房屋在美国

NEMA 5-15p, 5-15r

安培vs线规

电缆长度之间的直接相关性,安培数和线指标。下面的列表是一个基本的安培数的关系vs线规。这些只是基本的指导方针,绳的长度是安培将减少或增加线规将会增加。

安培数 推荐线规
7一个 20个美国线规
10 18 AWG
13 16个美国线规
15一个 14个美国线规
20 12个美国线规
线使用

出于安全和方便的原因,钢丝使用标准开发个人的夹克导体内部电源线。下面是美国和欧洲使用标准的列表。请注意,这些适用于大多数电源线在美国和欧洲。在某些应用程序使用颜色可能会有所不同。

线 美国的颜色 欧盟线颜色
通电的电线 黑色的 布朗
消极的线 白色的 蓝色的
地线 绿色 黄/绿

安全问题:电源线连接器是由不同的各种利用电压,防止设备设计的目的一个电压无意中连接到另一个。使用电源线和电压高或低于设备设计电压的害处可能损坏设备或火灾隐患。

在货架管理小贴士电源线

电源线和数据连线,如光纤电缆或铜电缆,IT架内不可避免地共存。vwin真人娱乐有必要让他们组织更好的网络性能和审美诉求。我们提供三种技巧来实现高效的电源线管理。

技巧一:单独的电源和数据线

我们知道这样一个事实:EMI能电缆的性能恶化。分离能力和vwin真人娱乐光纤电缆有助于减少电磁干扰的影响,防止不稳定或容易出错的数据传输,减少人为错误。它必须交叉功率和数据电缆在一些特定的环境中,试图跨越他们互相垂直EMI降到最低。建议包数据电缆后侧的齿条和分配电力电缆在后侧的架子上。使用高品质的光纤电缆也有利于减少Evwin真人娱乐MI。

单独的电源线和数据

技巧二:使用彩色的电源线

识别和管理好电源线是至关重要的。使用颜色的电源线是一个很好的实践在机架简化设备的管理。彩色电源线允许容易识别的路径,简化的可管理性主要和冗余电源和高效安装,给您的服务器房间清洁和有组织的外观。

彩色的电源线

技巧三:标签电源线

标签电源线的两端是不可分割的一部分的基础设施安装和测试过程,和仅仅是一个好的投资。它会为你节省很多时间和精力寻找目标电源线时,和一个从另一个的区别。

结论

电源线作为一个集成部分提供必要的供电网络。在本文中,我们引导你通过与电源线相关联的基础知识,以及一些技巧有效的电源线管理货架。希望它可以帮助你识别和选择理想的电源线。

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如何将EDFA对DWDM距离扩展?

掺铒光纤放大器(EDFA)是最新最先进的放大光信号在光传输系统的解决方案。它已成为一个关键使能技术和占主导地位的放大设备部署在光纤网络。在一起密集波分复用技术,EDFA的长距离传输数据成为可能。一般来说,光学放大器可以在光网络作为助推器使用,在线放大器和前置放大器。本文指导您优化您的DWDM网络达到通过设置EDFA放大器在适当的位置。

什么是摘要,它是如何工作的呢?

EDFA作品直接放大任何输入光信号,消除了需要将信号转换成电域,因此提供了潜在的运输成本减少带宽。由于光纤衰减限制non-amplified纤维的跨度约200公里,宽领域纯粹的光网络的存在离不开光学放大器。目前,EDFA获得了更多的声望,因为独立特性,比如极化增益,低噪音,低成本和非常低的耦合损失。

摘要基本配置

EDFA的基本形式包括EDF的长度,泵激光器、波分复用系统相结合的信号和波长泵通过EDF可以同时传播。最常见的配置EDFA是向前泵配置使用980纳米泵能量。提供最佳的整体设计对性能和成本的权衡。

不同的职位和EDFA在DWDM链接的函数

在密集波分复用系统,EDFA电力补偿可以放置在三个不同的地方:用作辅助光学放大器在发射机提供高输入功率光纤,串联放大器补偿光纤损耗的传播,以及在接收机端前置放大器来提高信号的接收机的水平。

摘要在DWDM网络

一个辅助光放大器链接的操作在传输端,为达到扩展放大聚合光输入功率。升压EDFA是旨在提高发射功率水平或赔偿损失的光学激光和光纤之间的元素。它通常采用DWDM网络的多路复用器变弱信号通道。辅助光放大器特性高输入功率、输出功率高、中等光增益。

辅助光放大器

一组串联放大器通常在中间点在DWDM传输链接链接到克服光纤传输和其他分配损失。光学放大器是专为光学放大两个网络节点之间的主要光学链接。在线放大器放置每80 - 100公里,以确保光信号水平仍然高于噪声地板上。具有中长期低输入功率、输出功率高,光增益高,一个低噪音的人物。

光学放大器行

一个前置放大器在接收端DWDM链接进行操作。前置放大器用于光学放大,以弥补损失的解复用器附近的光接收机。把接收器年底前密集波分复用链接,前置放大器工作提高照片前的信号电平检测发生在一个超长运输系统,因此提高接收灵敏度。功能中,低输入功率,中输出功率和媒介获得。

前置放大器

如何设置EDFA对DWDM网络扩展?

通过将辅助光放大器、光放大器和前置放大器在不同位置的密集波分复用链接,可能网络达到扩展可以实现。

升压10 Gbps的点对点连接到170公里

的距离使用EDFA光传输系统可以扩展。可以使用三种不同的EDFA类型取决于所需的距离和现有的位置。只需把一个助推器初光放大器的密集波分复用链接,170公里可以实现点对点连接。

升压10 Gbps达170公里

前置放大器确保250公里达到没有任何在线放大器

作为辅助放大器年初定下的扩展链接达到170公里,有额外的使用前置放大器的传输,实现整个系统的距离可以增加了250公里。

前置放大器确保达到250公里

单一串联放大器传输400公里甚至With100 Gbps

安装一个EDFA在中继器网站,400公里的距离。这可以进一步扩展如果更多的中继器使用网站将光学放大器。所有三种类型的放大器已经旨在支持100 Gbps带宽实现1000公里在点对点连接。为此多个中继器站点和前向纠错(FEC)集成在使用光学是必需的。

单一串联放大器with100 Gbps 400公里

结论

适当的部署EDFA的助推器,串联放大器和前置放大器在DWDM链接有助于优化网络性能扩展。这也会增加数据能力所需的当前和未来的光纤通信系统。希望本文的讨论信息足以让EDFA光放大器的更好的理解。

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DWDM拓扑设计:如何使它对吗?

网络扩张热刺的需求通过网络更快的数据传输和更高的容量。在这种情况下,密集波分复用成为一个具有成本效益的解决方案来处理这些问题,多个波长工作有效地结合在一起,在一个单一的纤维。能够携带多达140个频道理论上,更高的能力可以通过密集波分复用技术。本文将指导您完成一些基本的DWDM拓扑。

常见的DWDM拓扑结构概述

DWDM网络分为四个主要的拓扑配置:密集波分复用点对点有或没有add-drop复用网络,完全连接的网状网络,星形网络,密集波分复用环网络共存的节点和枢纽。每个DWDM拓扑不同的需求,根据不同的应用程序,它可能涉及不同的光学组件。除了这四个常见的密集波分复用拓扑,也存在混合网络拓扑结构,组成的恒星和/或环与点对点互连的链接。

配置的DWDM拓扑

本节说明了四种基本的密集波分复用拓扑配置,有助于理解的主要区别,以及它们的应用。

点对点拓扑结构

点对点拓扑结构通常是发现在长途运输,要求超高速度(10-40Gb / s)、超高聚合带宽、高信号完整性,伟大的可靠性和快速路径恢复能力。发射机和接收机在DWDM拓扑可以几百公里之外,两个端点之间和放大器的数量通常是不到10。一起add-drop多路复用,点对点的密集波分复用拓扑使系统删除和添加频道。DWDM的点对点系统包括激光器、光学多路复用器、解复用器,纤维、光放大器、光add-drop多路复用器。

点对点dwdm拓扑

圈结构网格和明星网络

基本上,DWDM环网包括纤维环完全连接节点的配置。两个光纤环甚至提出了一些网络保护系统。这枚戒指DWDM拓扑通常采用一个本地或市区,可以跨越几十公里。许多可能参与DWDM波长通道和节点环系统。环中的节点之一是一个枢纽站,所有波长的出处,终止,和管理,与其他网络连接发生在这个枢纽站。每个节点和枢纽光学add-drop多路复用器(共存的)下降,并添加一个或多个指定波长通道。随着共存的数量的增加,信号发生和损失光放大器这里是必要的。

dwdm网络环

在环密集波分复用拓扑,枢纽站管理工作信道分配,这样一个完全连接的网络节点与共存的完成。中心也可以连接其他网络。一个DWDM mux /多路分配器可以连接到一个共存的节点多路几个数据源。下图演示了一个简单的密集波分复用环拓扑与一个中心和两个节点(a和B)。

dwdm与中心环型拓扑

传输和接收方向的DWDM中心

在前面的部分中,我们提到过密集波分复用中心,这是非常密集波分复用系统中必不可少的部分。这里我们进一步解释DWDM传输和接收方向的中心,证明系统解决方案,供您参考。

传播方向

DWDM中心接受各种电气负载,如通信传输protoco /互联网协议(TCP / IP)、异步传输模式(ATM), STM,和高速以太网(l Gb / s, 10 Gb / s)。每个交通类型(频道)发送给相应的物理接口,并分配一个波长调制在光电转换器。然后从每个源光调制信号光多路复用和发射进入纤维。

dwdm传输方向的中心

接收方向

中心收到一个WDM信号时,波长光信号分离它的组件(渠道),将每一个光学调制信号转换为数字电信号。然后每个数字信号路由到其相应的电气接口:TCPIIP,自动取款机,STM,然而,等等,每个通道都需要自己的时钟恢复电路,因为所有的渠道可能会在不同的比特率。

dwdm中心接收方向

结论

DWDM系统的网络拓扑结构取决于各种因素,包括节点的数目、最大通行能力、可伸缩性、纤维数量节点之间的联系等等。关注也应该连接到网络组件参与DWDM系统。希望这篇文章可以帮助得到更多的理解对DWDM技术。

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IP / WDM和IP / OTN:选择哪一个?

不断的对互联网服务的需求使得载波IP网络更重要的社会基础设施。运营商必须提供更高的速度,更大的容量和更高的可靠性。出现了两种解决方案来解决这个问题:IP / WDM和IP / OTN。IP / WDM由核心路由器直接连接在点对点的WDM链接,而IP / OTN连接核心路由器通过一个可重构光学骨干(OTN)组成的光电交叉连接(光)互联网状WDM网络中。本文指导您在二者之间做出选择。

波分复用(WDM)技术的基本知识

WDM技术对我们不是什么新鲜事,因为它相当普遍尤其是对远程数据传输。提供潜在的能力无限传输容量仍然是最特色的好处。通过简单的升级设备或增加λ的纤维,可以获得网络容量。这是应用程序的最佳选择,渠道密度/带宽优先级高。除了带宽的优势之外,它还拥有这些引人注目的优点。

波分复用技术

  • 透明度——一个物理层架构,WDM可以透明地支持TDM和ATM等数据格式,千兆以太网、ESCON和光纤通道开放接口在一个常见的物理层。
  • 可伸缩性wdm可以利用丰富的深色纤维在许多大都市和企业网络快速满足容量需求点对点的链接和跨越现有的SONET / SDH环。
  • 动态配置摄入快速、简单和动态配置网络连接支持高带宽服务几天而不是几个月。

OTN网络解释

ITU-T定义OTN作为一组光学网络元素(一个)通过光纤连接链接,能够提供运输的功能、多路复用、交换、管理、监督和可服务性光学通道端信号。OTN旨在优化运输网络的现有资源。这个数字包装器提供了一个有效的和全球接受多路不同的服务方式到可见光的路径。OTN包含以下几方面的优点。

OTN网络

  • 它的设施与DWDM和SDH设备在带状或网状网络。
  • SDH传送服务,没有终止的信号在每个网络元素,包括时钟和信号传输是透明的字节的头。
  • 轻松地结合多个网络和服务在一个共同的基础设施完全在光学领域和透明的格式和速度信号携带客户,允许您创建一个多平台的客户端。
  • OTN服务提供通过一行卡沟软件可编程的协议,连接,和功能可以改变客户服务或远程重新编程。

IP / WDM和IP / OTN:如何选择?

在我们继续下去之前,首先让我们看看各自的基本架构。在IP / WDM架构,核心路由器直接连接在点对点的WDM链接,而在IP / OTN架构,它们是连接通过一个可重构光学骨干(OTN)组成的光电交叉连接(光)互联网状WDM网络中。(见下图)。我们假设每个点的存在(流行)或有限公司(总公司)由四个IP路由器。很明显,在IP / WDM中,路由器直接连接到WDM系统中,将它们连接到邻近的持久性有机污染物。另一方面,在IP / OTN、有一个中间元素(光)负责连接IP路由器从不同的持久性有机污染物。

IP / WDM和IP / OTN

这两种方法之间的主要区别包括以下几个方面:

1。在传统IP / WDM传输等功能切换、梳理、配置和恢复被淘汰的SONET / SDH层和搬到IP层由MPLS应该增强。另外,光学层是处理上述,利用全光网的情报。

2。IP / OTN可伸缩的解决方案是比IP / WDM自网络的核心是基于更多的可伸缩的光而不是IP路由器。

3所示。IP / OTN比IP / WDM更灵活的流量变化。

4所示。IP / OTN、光学传输层提供恢复服务快速和可伸缩的方式(光学共享网格修复),而在IP / WDM修复是通过IP路由是一个缓慢的过程,可能导致不稳定的网络。

5。当比较成本、IP / WDM似乎更比IP / OTN架构成本的解决方案。此外,随着时间的推移和流量的增加,总成本的区别这两种架构更严重。

结论

从我们的文章,很明显,IP / OTN更有成本效益的解决方案。和储蓄与节点的数量迅速增加,交通需求。此外,IP / OTN优越IP / WDM等定性方面的可伸缩性、可用性和灵活性。FS。COM努力提供有效的和可行的光网络解决方案。有关更多信息,请访问www.fs.com

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粗波分复用网络:技术概述和普遍应用

纤维排气运营商所面临的是一个不可避免的问题一直以来对速度更高带宽的需求永远不会停止。前所未有的波分复用(WDM)技术现在越来越多地用于提高网络容量,使运营商能够提供更多的服务在他们现有的光纤基础设施。粗波分复用,作为成熟的WDM技术的一种形式,是一个完美的适合接入网络和地铁/区域网络。本文解决了粗波分复用基础及其常见的应用程序,以及如何粗波分复用有助于有效地最大化网络容量。

粗波分复用技术

粗波分复用(CWDM)来到成为一个性价比不错的备用方案,最大化网络容量的访问,地铁和区域网段。它获得更多的流行地区交通相对温和的增长由于其简单的部署和低成本。ITU-T G.694.2定义了粗波分复用传输18波长从1270到1610纳米,间距为20海里。但8波长1470 - 1610纳米带主要是使用以来存在高衰减在1270 - 1450海里乐队。得到这项技术照耀在访问网络部署灵活的优点add-drop能力和网络设计简单。

粗波分复用波长

常见的应用粗波分复用

经过粗波分复用技术的基本知识,本节将进一步解释其常见的应用程序。粗波分复用主要是部署在两个领域:大都会和访问网络。让我们看看如何从应用中受益。

纤维排气减压

纤维排气似乎是一个严重的问题,航空公司尽力解决,特别是一些大城市网络数据流量不断增加。粗波分复用添加到原始的光网络提供了一个有成本效益的和简单的方法这个问题。在这种情况下,运营商可以添加新的服务在现有单一的光纤,而不中断现有客户的服务。这个解决方案很适合航空公司希望增加已经安装了网络容量没有新纤维结构。

粗波分复用提高能力

企业局域网和SAN连接

当连接地理上分散的局域网(lan)和存储区域网络(san),粗波分复用环和点对点的链接提供一个最佳的选择。它有利于整合多个千兆以太网,10千兆以太网和光纤通道连接的单纤维粗波分复用的点对点应用程序或环的应用程序。

粗波分复用环

在地铁网络采用较低的成本

4通道粗波分复用较小的地铁系统提供了一个理想的解决方案/区域市场需求温和的流量增长。这个配置可以扩大可用容量4倍在现有的网络,使部署成本低于一般采用8通道系统。与此同时,这个4通道系统的可伸缩性也允许运营商升级到8通道系统的需求发生时。

中央办公室客户前提互连

粗波分复用系统也是修身metro-access应用,如公司的光纤(FTTB)。让我们使用最广泛的8通道粗波分复用网络为例,它能够提供8个独立的波长服务中心办公室(CO)的多个业务办公室位于同一栋楼。

粗波分复用为FTTH应用程序

结合其

无源光网络(其)是一种点对多点光网络提供带宽最后一英里。它是划算的,因为它使用无源设备(例如分割)而不是昂贵的活跃的电子产品。这个问题存在于其所能支持的带宽是相当有限的。因为粗波分复用服务多个带宽,当结合彩球,每个额外的λ从中央办公室变成一个虚拟的点对点连接到一个终端用户。如果一个终端用户在其原来的部署需要自己的纤维,其增加粗波分复用光纤为用户创建一个虚拟的纤维。一旦转向交通分配的λ,可用的带宽从其现在其他终端用户,访问系统可以最大化纤维效率。

结论

粗波分复用显然已成为首选方法增加地铁的带宽/区域和光学快速接入网络,简单的和最低的成本。它已经被证明是足够健壮和可靠的光学网络改造以适应未来的发展。希望这篇文章可以帮助更好地理解粗波分复用技术。

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