⑴ 交叉线和直通线分别用来连接哪些设备
一般来说以前的老设备,同级设备用交叉线,不同设备用直通线,比如PC和PC用交叉线,交换机和交换机用交叉线,不过现在设备都有纠错功能可以都用直通线相连了,PC和PC除外
⑵ SDH设备的交叉功能,交叉功能到底是什么样的功能它的作用是什么请高手详细举例说明
交叉功能只是定的名字而已,就跟字面意思一样,不用太纠结。
简单的说,你可以把回不同光、电口和其中不答同的时隙看作很多路径,之间互不相连,当你要使信号从一个路径通往另外一个路径,你就需要在两个路径间架一座桥。一个SDH设备里面成千上万个VC12,互相之间就需要架很多很多桥,错综复杂,就像一条条交叉的线一样,这就是所谓交叉,也就是在通道间建立连接的功能。
至于你说的复接,其实和复用是一个意思,就是低阶信号经过定时,时分复用到一个高阶信号
⑶ 复用器和数字交叉连接设备的区别
SDH传输网是由不同类型的网元通过光缆线路连接组成的,通过不同的网元完成SDH网的传送功能,这些功能包括:上下业务、交叉连接业务、网络故障自愈等。
SDH网中常见网元有终端复用器TM,分插复用器ADM,再生中继器REG,数字交叉连接设备DXC。
分插复用器(ADM)分插复用器用于SDH传输网络的转接点处,例如链的中间结点或环上结点,是SDH网上使用最多、最重要的一种网元,1-11所示。
ADM有两个线路端口和一个支路端口。
两个线路端口各接一侧的光缆(每侧收/发共两根光纤),为了描述方便将其分为西向(W)、东向(E)两个线路端口。
ADM的作用是将低速支路信号交叉复用到线路上去,或从线路端口收到的线路信号中拆分出低速支路信号。
另外,还可将东/西向线路侧的STM-N信号进行交叉连接。
ADM是SDH最重要的一种网元,通过它可等效成其它网元,即能完成其它网元的功能,例如:ADM可等效成两个TM。
终端复用器(TM)终端复用器是把多路低速信号复用成一路高速信号,或者反过来把一路高速信号分接成多路低速信号的设备。
再生中继器(REG)光传输网的再生中继器有两种,一种是纯光学的再生中继器,主要进行光功率放大以延长光传输距离;
另一种是用于脉冲再生整形的电再生中继器,主要通过光/电变换(O/E)、电信号抽样、判决、再生整形、电/光变换(E/O)等处理,以达到不积累线路噪声、保证传送信号波形完好的目的。
此处指的是后一种再生中继器,REG只有两个线路端口。
REG的作用是将接收的光信号经O/E、抽样、判决、再生整形、E/O后在对侧发出。
真正的REG只处理STM-N帧中的RSOH,并且不具备交叉连接功能。
而ADM和TM因为要完成将低速支路信号复用到STM-N帧中,所以不仅要处理RSOH,而且还要处理MSOH,另外ADM和TM都具有交叉连接功能。
数字交叉连接设备(DXC)数字交叉连接设备主要完成STM-N信号的交叉连接,它实际上相当于一个交叉矩阵,完成各个信号间的交叉连接。
DXC可将输入的M路STM-N信号交叉连接到输出的N路STM-N信号上,DXC的核心是交叉矩阵,功能强大的DXC能够实现高速信号在交叉矩阵内的低级别交叉。
⑷ 光传送网的交叉设备有哪几种类型
SDH适合于点对点传输,而且多点之间的网络传输。SDH传输网的拓扑结构,它由SDH终接设备内容(或称SDH终端复用器TM)、分插复用设备ADM、数字交叉连接设备DXC等网络单元以及连接它们的(光纤)物理链路构成。
SDH终端的主要功能是复接/分接和提供业务适配,例如将多路E1信号复接成STM1信号及完成其逆过程,或者实现与非SDH网络业务的适配。ADM是一种特殊的复用器,它利用分接功能将输入信号所承载的信息分成两部分:一部分直接转发,另一部分卸下给本地用户。然后信息又通过复接功能将转发部分和本地上送的部分合成输出。DXC类似于交换机,它一般有多个输入和多个输出,通过适当配置可提供不同的端到端连接。上述TM、ADM和DXC的功能框图分别如图(a)#, (b)#, (c)所示。
⑸ 最适合交叉线连接的设备是什么
因为相同设备的接口针脚功能相同,比如1号发送2号接受,两端相同,如专果两端的设备使用直通属线连接肯定无法通信,所以相同设备用交叉线。此处的相同并不是以名称判断,而是以功能划分。如计算机和路由器也被认为是相同设备。
⑹ 交叉连接的简介
交叉连接是全光网络的核心技术,也是全光网络技术中最难解决的“瓶颈”问题。在回理想的全光网中,信答号从源节点到目的节点均是在光的范畴内进行,但是由于现有器件技术的限制,使得全光网中节点的处理能力有限,并不能完成光波转换及存储等功能,而这些功能对于全光网有效地运行具有很重要的意义。因此人们从实用的角度出发提出了有限制地在节点上使用电处理的策略,即用电处理来完成现在光处理所不能完成的功能,从而使全光WDM网的运行使用的能力和范围得到充分的扩展。光波转换及高速交叉连接等技术在电领域已经是一种成熟的技术,因此使用电方法实现光交叉连接具有现实意义,这样对加速全光网络实际应用具有促进作用。光交叉连接设备应具有传输的透明性、带宽管理、光网络的保护和恢复等主要功能。对于电实现来说:传输的透明性是较难实现的,其他方面的功能都比较容易实现。
⑺ 什么是交叉连接
交叉连接是全光网络的核心技术,也是全光网络技术中最难解决的“瓶专颈”问题。在理想属的全光网中,信号从源节点到目的节点均是在光的范畴内进行,但是由于现有器件技术的限制,使得全光网中冬节点的处理能力有限,并不能完成光波转换及存储等功能,而这些功能对于全光网有效地运行具有很重要的意义。因此人们从实用的角度出发提出了有限制地在节点上使用电处理的策略,即用电处理来完成现在光处理所不能完成的功能,从而使全光WDM网的运行使用的能力和范围得到充分的扩展。光波转换及高速交叉连接等技术在电领域已经是一种成熟的技术,因此使用电方法实现光交叉连接具有现实意义,这样对加速全光网络实际应用具有促进作用。光交叉连接设备应具有传输的透明性、带宽管理、光网络的保护和恢复等主要功能。对于电实现来说:传输的透明性是较难实现的,其他方面的功能都比较容易实现。
⑻ 什么是ATM交叉连接设备,什么叫做ATM交换机
ATM交叉连接设备是永久虚连接(PVC),ATM交换机是交换虚连接(SVC),功能和控制面还是有差异的
⑼ 110A交叉连接硬件是什么
交叉连接硬件是用于插接两组电缆(例如,平面电缆与主干电缆)的连接硬件。
110A是该硬件的系列号,类似的还有:IDC,UTP等
⑽ 数字交叉连接设备的工作原理
可以把DXC想象成为一座立交桥,假设这个立交桥有m个入口和n个出口,那么一辆车在从m个入口的版任意一个入口开进立权交桥后,都可以从n个出口中的任何一个开出来,以达到道路立体交叉连接的目的。
图1是一个DXC工作原理图,DXC可将输入的m路STM-N信号交叉连接到输出的n路STM-N信号上,上图表示有m条入光纤和n条出光纤。DXC的核心是交叉连接,功能强的DXC能完成高速(例STM-64)信号在交叉矩阵内的低级别交叉(例如VC12级别的交叉)。