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光口速率匹配

发布时间: 2021-02-28 18:13:31

Ⅰ 关于交换机的问题。速率不匹配会有什么结果

如果走大流量数据的时候会变得特别卡
速率匹配这个是很重要的,建议使用AUTO来自适应
如果是比较老的机型,建议:高就低配

光纤两头使用不同型号的光纤收发器会不会造成什么影响(比如网速慢等现象)

有些厂家不同型号的收发器仍然可以混用,一般不影响传输,但要注意,单模和内多模的收发器容是不能混用的,肯定不通。如果Ping起来没有严重的丢包,就可以使用。提醒一下,对于普通用户,没有这方面经验的,使用时一定要慎重,以免损坏硬件。

Ⅲ 100兆的宽带使用450兆的路由器匹配嘛。如果不匹配会有什么现象。

匹配。
我们所使用的网卡还1000兆呢,但是实际带宽也就100兆,可以正常使用。这就像人吃饭一样,可以吃五个馒头,但是吃一个是完全可以的。
另外内网可以达到450兆的总带宽。

Ⅳ 牵引电机为什么速率匹配

就电机而言,一般开关频率越高越好,因为开关频率越高,高次谐波越容易被感性负载的电机所抑制,电流谐波越小。但是,开关频率越高,变频器的开关损耗越大,效率越低,且发热越大。牵引电机变频器的开关频率的确较低。估计是因为车载变频器安装空间有限,要求变频器体积小,散热小,才采用较低的开关频率。随着变频技术的不断发展,预计牵引变频器的开关频率会往高发展。

Ⅳ Turbo码的速率匹配

在E-UTRA系统中,Turbo码速率匹配原理如图3-38所示,也采用CBRM的速率匹配方式版。在图3-38中,Turbo编码器输出的系统比特流、第权一校验比特流和第二校验比特流分别独立地交织后,被比特收集单元依次收集。首先,交织后的系统比特流依次输入到缓冲器中,然后交织后的第一校验比特流和第二校验比特流交替地输入到缓冲器中。
在TD-LTE物理层,HARQ重传规定了4个冗余版本(RV,Rendancy Version),因此CBRM对于同一个编码数据块对应着4个传输开始的比特位置。这4个冗余版本均匀地分布在缓冲器中,以快速地发起重传。根据高层配置的冗余版本,从冗余版本对应的比特开始,比特选择单元从缓冲器中逐位读取,直至达到预定的比特数。当读取到缓冲器的尾部,仍然没有达到预定的比特数时,比特选择单元自动跳至缓冲器的头部继续读取。
Turbo码速率匹配采用的交织器与卷积码相同,不再累述。

Ⅵ 非信道化155M光口和普通的155M光口有什么区别

155M是SDH传输的概念,SDH传输的基本模块是STM-1,每个STM-1有155.52Mbit/s,一般简称155M。2M实际是2.048Mbit/s。
一个STM-1由以下部分构内成:
63个2.048的E1信号容供129.024M,之后有8.064M用于C12速率适配,4.032M用于低阶通道开销,4.032M用于TU-PTR指针开销,3.456M用于TUG2->TUG3的匹配,1.152M用于TUG3->C4的匹配,0.576M用于高阶通道开销,1.728M用于再生段开销,0.576M用于AU-PTR开销,2.88M用于复用段开销,全部加起来就是155.52M。

Ⅶ lte 为什么进行速率匹配 打孔

应该是说插入K.是用于同步的,发送端插入K.,在接收端收到K.表示一帧的开始。是

Ⅷ altera的收发器中速率匹配FIFO为什么插入K28.5,删除K28.5就能做到速率匹配呢有时序图吗

应该是说插入K28.5是用于同步的,发送端插入K28.5,在接收端收到K28.5表示一帧的开始。
是做CPRI吗?具体联系[email protected]

Ⅸ lte基站bbu拉远,采用的cpri光口的速率多少,与otn传输如何对接

10gbps,需要otn匹配就ok了

Ⅹ 关于OTN,OTU!

支路是指客户侧,线路是指线路侧吧
如果是这个意思的话:
最传统的OTU就相当于一对“尾纤”接头,将客户侧发来的信号直接进行封装后,用特定波长的光模块将封装好的OTUk帧通过光复用器--光放大器--光线路放大器---光前置放大器--光解复用器---OTU这么几个步骤发送的对端的OUT上,对端的OTU将OTUk帧解包还原从客户侧发送出去。对端的OTU就相当于前面提到那对“尾纤”的另外一端。所以最传统的OTU就相当于透传板。
最初WDM的每个波道的速率有限不需要将分出小颗粒业务,随着技术的进步单波道速率从2.5G;10G;40G到最新的100G,每个波道根本没法完全由一种对接设备完全利用,为了避免波道的浪费就产生了客户侧和线路侧分离的OTU。
这种分离的OTU必须要使用交叉子架,正是将交叉这种功能的引入了DWDM才出现了OTN这种东西。分离的OTU中的客户侧将可以接入多种速率的信号,通过合理的安排例如:接入10个10G或40个2.5G 或者是80个GE等等将单波道的传输速率完全利用起来通过交叉板将这些客户侧的低速率信号复用到线路侧的OTU中用单个波道进行传输。当信号到达目的地时再将这几个步骤反过来就能得到原始信号。
所以支路分离的OTU用在单一对接端口的速率与单波道传输速率不匹配的情况。
例如:将GE口接在单波速率10G的OTU上
而传统OTU则是用在单一对接端口的速率与单波道传输速率匹配的情况。
例如:将10GE接在单波速率10G的OTU上

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