เครื่องรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก 100 ม. (ไฟดวงเดียวและไฟฟ้า 8 ดวง) Plug and Play ใช้งานง่าย
รายละเอียดสินค้า:
ผลิตภัณฑ์นี้คือตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ 100M พร้อมพอร์ตออปติคัล 1 พอร์ต 100M และพอร์ต Ethernet RJ45 แบบปรับได้ 100Base-T(X) 8 พอร์ตสามารถช่วยให้ผู้ใช้ตระหนักถึงฟังก์ชันของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเธอร์เน็ต การรวมกลุ่ม และการส่งผ่านแสงทางไกลอุปกรณ์นี้ใช้การออกแบบที่ไม่ใช้พัดลมและใช้พลังงานต่ำ ซึ่งมีข้อดีคือใช้งานได้สะดวก ขนาดเล็ก และบำรุงรักษาง่ายการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานอีเธอร์เน็ต และประสิทธิภาพมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการรับส่งข้อมูลบรอดแบนด์ต่างๆ เช่น การขนส่งอัจฉริยะ โทรคมนาคม ความปลอดภัย หลักทรัพย์ทางการเงิน ศุลกากร การขนส่งทางเรือ พลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์น้ำ และแหล่งน้ำมัน
| แบบอย่าง | CF-1028SW-20 |
| พอร์ตเครือข่าย | พอร์ตอีเธอร์เน็ต 8 × 10 / 100Base-T |
| พอร์ตไฟเบอร์ | อินเทอร์เฟซ 1 × 100Base-FX SC |
| อินเตอร์เฟซพลังงาน | DC |
| นำ | PWR, FDX, FX, TP, SD/SPD1, SPD2 |
| ประเมิน | 100ม |
| ความยาวคลื่นแสง | TX1310/RX1550nm |
| มาตรฐานเว็บ | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z |
| ระยะการส่งข้อมูล | 20 กม |
| โหมดการถ่ายโอน | ฟูลดูเพล็กซ์/ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ |
| ระดับ IP | IP30 |
| แบนด์วิธของแบ็คเพลน | 1800Mbps |
| อัตราการส่งต่อแพ็คเก็ต | 1,339Kpps |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ดีซี 5V |
| การใช้พลังงาน | โหลดเต็ม <5W |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ +70°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -15°C ~ +35°C |
| ความชื้นในการทำงาน | 5%-95% (ไม่มีการควบแน่น) |
| วิธีการทำความเย็น | ไม่มีพัดลม |
| ขนาด (ยxลxส) | 145มม.×80มม.×28มม |
| น้ำหนัก | 200ก |
| วิธีการติดตั้ง | เดสก์ท็อป/ติดผนัง |
| การรับรอง | CE, FCC, ROHS |
| ตัวบ่งชี้ที่นำ | เงื่อนไข | ความหมาย |
| เอสดี/เอสพีดี1 | สว่าง | การเชื่อมต่อพอร์ตออปติคอลเป็นปกติ |
| เอสพีดี2 | สว่าง | อัตราพอร์ตไฟฟ้าปัจจุบันคือ 100M |
| ดับ | อัตราพอร์ตไฟฟ้าปัจจุบันคือ 10M | |
| FX | สว่าง | การเชื่อมต่อพอร์ตออปติคัลเป็นเรื่องปกติ |
| กะพริบ | พอร์ตออปติคอลมีการส่งข้อมูล | |
| TP | สว่าง | การเชื่อมต่อไฟฟ้าเป็นปกติ |
| กะพริบ | พอร์ตไฟฟ้ามีการส่งข้อมูล | |
| FDX | สว่าง | พอร์ตปัจจุบันทำงานในสถานะฟูลดูเพล็กซ์ |
| ดับ | พอร์ตปัจจุบันทำงานในสถานะฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | |
| สปป | สว่าง | พลังงานก็โอเค |
ความเข้าใจและความแตกต่างระหว่างการแยกเชิงตรรกะและการแยกทางกายภาพเกี่ยวกับตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกอีเธอร์เน็ต
ปัจจุบันนี้ การใช้งานอีเธอร์เน็ตอย่างกว้างขวางในหลายสาขา เช่น พลังงานไฟฟ้า การธนาคาร ความปลอดภัยสาธารณะ ทหาร รถไฟ และเครือข่ายส่วนตัวขององค์กรและสถาบันขนาดใหญ่ มีข้อกำหนดการเข้าถึงอีเทอร์เน็ตการแยกทางกายภาพอย่างกว้างขวาง แต่การแยกทางกายภาพคืออะไร อีเธอร์เน็ต?แล้วเน็ตล่ะ?อีเธอร์เน็ตที่แยกออกจากกันในเชิงตรรกะคืออะไร?เราจะตัดสินการแยกทางตรรกะกับการแยกทางกายภาพได้อย่างไร?
การแยกทางกายภาพคืออะไร:
สิ่งที่เรียกว่า "การแยกทางกายภาพ" หมายความว่าไม่มีการโต้ตอบข้อมูลร่วมกันระหว่างสองเครือข่ายขึ้นไป และไม่มีการติดต่อที่เลเยอร์ทางกายภาพ/เลเยอร์ลิงก์ข้อมูล/เลเยอร์ IPวัตถุประสงค์ของการแยกทางกายภาพคือเพื่อปกป้องเอนทิตีฮาร์ดแวร์และการเชื่อมโยงการสื่อสารของแต่ละเครือข่ายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อวินาศกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น และการโจมตีด้วยการดักฟังโทรศัพท์ตัวอย่างเช่น การแยกทางกายภาพของเครือข่ายภายในและเครือข่ายสาธารณะสามารถรับประกันได้อย่างแท้จริงว่าเครือข่ายข้อมูลภายในจะไม่ถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์จากอินเทอร์เน็ต
การแยกเชิงตรรกะคืออะไร:
ตัวแยกตรรกะยังเป็นองค์ประกอบการแยกระหว่างเครือข่ายต่างๆยังคงมีการเชื่อมต่อช่องข้อมูลบนเลเยอร์กายภาพ/เลเยอร์ลิงก์ข้อมูลที่ปลายแยก แต่ใช้วิธีการทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องข้อมูลที่ปลายแยก กล่าวคือ ตามตรรกะการแยก การแยกเชิงตรรกะของตัวรับส่งสัญญาณ/สวิตช์ออปติคัลเครือข่ายในตลาดโดยทั่วไปทำได้โดยการแบ่งกลุ่ม VLAN (IEEE802.1Q)
VLAN เทียบเท่ากับโดเมนการออกอากาศของเลเยอร์ที่สอง (เลเยอร์ลิงก์ข้อมูล) ของโมเดลอ้างอิง OSI ซึ่งสามารถควบคุมการออกอากาศพายุภายใน VLANหลังจากแบ่ง VLAN เนื่องจากโดเมนการออกอากาศลดลง การแยกพอร์ตเครือข่ายการจัดกลุ่ม VLAN สองพอร์ตที่แตกต่างกันจึงเกิดขึ้น-
ต่อไปนี้เป็นแผนผังของการแยกเชิงตรรกะ:
ภาพด้านบนเป็นแผนผังของตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกไฟฟ้า 1 ออปติคัล 4 ที่แยกทางตรรกะ: 4 ช่องอีเธอร์เน็ต (100M หรือ Gigabit) คล้ายกับ 4 เลนของทางหลวงเมื่อเข้าสู่อุโมงค์ อุโมงค์เป็นเลนเดียว และ ทางออกอุโมงค์ จากนั้นมี 4 เลน, 1 ออปติคัลและไฟฟ้า 4 ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกแยกลอจิก 100M พอร์ตออปติคัลยังเป็น 100M และแบนด์วิดท์คือ 100M ดังนั้นข้อมูลเครือข่ายที่เข้ามาจาก 4 ช่องสัญญาณ 100M ควรจัดเรียงบน 100M ช่องไฟเบอร์เมื่อเข้าและออก ให้เข้าแถวและออกไปตามเลนที่เกี่ยวข้องดังนั้นในโซลูชันนี้ ข้อมูลเครือข่ายจึงถูกผสมใน Fibre Channel และไม่ได้ถูกแยกออกเลย







