Esquema de selección y conexión del conmutador de capa de acceso y del conmutador de capa de agregación.
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Esquema de selección y conexión del conmutador de capa de acceso y del conmutador de capa de agregación.

Vistas:0     Autor:Editor del sitio     Hora de publicación: 2022-11-10      Origen:Sitio

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Módulo GPON OLT (GPON Clase C++)

Al seleccionar un conmutador, debemos considerar el ancho de banda del backplane y la velocidad de reenvío de paquetes (rendimiento del puerto) del conmutador.El método de cálculo del ancho de banda del backplane es número de puerto * velocidad del puerto * 2 = ancho de banda del backplane, es decir, un conmutador gigabit con 24 puertos tiene un ancho de banda del backplane de 48 Gbps.

El segundo aspecto a considerar es la velocidad de reenvío de paquetes, también conocida como rendimiento del puerto.Cuanto mayor sea el rendimiento, mayor será la capacidad del conmutador para reenviar datos.Esto es proporcional a la cantidad de puertos y la velocidad de transmisión del conmutador.La velocidad de reenvío de paquetes de un puerto gigabit es de 1,488 Mpps y la velocidad de reenvío de paquetes de un puerto gigabit es de 0,1488 Mpps.

Para resumir los dos factores anteriores, al seleccionar interruptores, debemos seleccionar interruptores con los parámetros correspondientes según el uso final.Podemos tomar como ejemplo el sistema de seguimiento digital.En la actualidad, la red adopta el modo de codificación dinámica y el valor máximo de la cámara de red 720P puede exceder el ancho de banda de 4M.Por tanto, una cámara necesita un ancho de banda de 4M.Además, el ancho de banda real del conmutador es del 50% al 70% del valor teórico, por lo que el ancho de banda real de un puerto de 100M es de 50M a 70M.Por lo tanto, se recomienda un conmutador de acceso de 100 M para acceder a 12 cámaras.

Después de hablar sobre el cambio de capa de acceso, veamos el cambio de capa de agregación inferior.En comparación con el conmutador de capa de acceso, el conmutador de capa de agregación tiene un rendimiento más sólido, una velocidad de puerto más alta, menos puertos y una velocidad de reenvío de paquetes más alta.El conmutador de capa de convergencia es el punto de convergencia de múltiples conmutadores de capa de acceso, que se utiliza para unificar la salida del nodo de acceso y también para el reenvío y el enrutamiento.Debe poder manejar todo el tráfico desde los dispositivos de la capa de acceso y proporcionar un enlace ascendente a la capa central.

A continuación, aprendamos sobre el esquema de conexión entre el conmutador de la capa de convergencia inferior y el conmutador de la capa de acceso.Tomando como ejemplo la interconexión entre el conmutador gigabit y el conmutador 100M, podemos conectar el puerto ascendente del conmutador 100M al puerto descendente del conmutador gigabit.En este momento, debemos considerar ¿qué productos son más apropiados para la interconexión?Generalmente, el conmutador de la capa de acceso está más cerca del extremo del usuario, por lo que a veces está relativamente lejos del conmutador de la capa de convergencia.En este momento, podemos utilizar módulos ópticos multimodo gigabit o módulos ópticos monomodo gigabit con puentes de fibra óptica.

La distancia de transmisión del módulo óptico multimodo gigabit es de 550 metros y debe conectarse al puente de fibra óptica multimodo OM2 para su uso.La distancia de transmisión del módulo óptico gigabit monomodo comienza en 2 kilómetros y puede transmitirse hasta 160 kilómetros como máximo.Podemos elegir los productos correspondientes según las necesidades reales.


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