随着光纤介质转换器的多样化发展,分类方法也有所不同,但各种分类方法之间存在一定的相关性。
按纤维特性分类
根据光纤,可分为多模光纤介质转换器和单模光纤介质转换器。由于使用的光纤不同,媒体转换器可以传输的距离也不同。多模媒体转换器的传输距离一般在2公里到5公里之间,而单模媒体转换器的范围可以在20公里到120公里之间。需要指出的是,由于传输距离不同,光介质转换器自身的发射功率、接收灵敏度、使用的波长也会有所不同。
例如,5千米光纤介质转换器的发射功率一般在-20到-14db之间,接收灵敏度为-30db,使用1310nm的波长,而120千米光纤收发器的发射功率大多在-5至0dB之间,接收灵敏度为-38dB,使用1550nm的波长。
按所需纤维芯分类
单光纤媒体转换器: 在单光纤上发送和接收的数据。
双光纤媒体转换器: 接收和发送在一对光纤上传输的数据。
单光纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上接收和发送数据,非常适合光纤资源紧张的地方。这类产品采用波分复用技术,使用的波长多为1310nm和1550nm。但是,由于单光纤介质转换器没有统一的国际标准,因此当来自不同制造商的产品互连时,可能会出现不兼容性。此外,由于采用波分复用,单光纤收发器产品一般具有信号衰减大的特点。目前,市场上大多数光纤介质转换器都是双光纤产品。此类产品相对成熟和稳定,但需要更多的光纤。
按工作率分类
100M以太网媒体转换器: 在物理层工作
10 / 100M自适应以太网光收发器: 在数据链路层工作
根据工作速率,可以分为单个10m和100M光纤介质转换器,10 / 100M自适应光纤介质转换器和1000M光纤介质转换器。单个10m和100M媒体转换器在物理层工作,而在该层工作的媒体转换器逐位转发数据。这种转发方式具有转发速度快、传输速率高、时延小等优点。它适用于固定利率链接。同时,此类设备在正常通信之前没有自协商过程,因此它们具有更好的兼容性和稳定性。
10 / 100M光纤媒体转换器工作在数据链路层。在此层,光纤介质转换器使用存储转发机制。这样,转发机制必须读取其源MAC地址和目的地对于每个数据包接收的MAC地址和数据有效载荷,并且直到CRC循环冗余校验完成后才转发数据包。存储和转发的优势可以防止一些错误帧在网络上传播,占用宝贵的网络资源,还可以防止网络拥塞造成的数据包丢失。当数据链路饱和时,存储和转发转发的数据首先放在媒体转换器的缓冲区中,然后在网络空闲时转发。这样既降低了数据碰撞的可能性,又保证了数据传输的可靠性。因此,10 / 100米光纤收发器适用于在可变速度的链路上工作。1000M光纤收发器可以根据实际需要在物理层或数据链路层工作。两种类型的1000M光纤收发器均可在市场上获得。
按结构分类
按结构可分为台式 (单机) 光媒体转换器和机架式光媒体转换器。桌面媒体转换器适用于单个用户,例如走廊中的单个交换机的上行链路。机架式 (模块化) 媒体转换器适用于多个用户的聚合。例如,社区的中央机房必须满足社区中所有交换机的上行链路。机架的使用方便了所有模块化光学介质转换器的统一管理和统一电源。目前,国内大多数机架媒体转换器为16槽。也就是说,最多可以将16个模块化光纤介质转换器插入机架中。
按管理类型分类
按网络管理可分为网络管理光纤媒体转换器和非网络管理光纤媒体转换器。随着网络朝着可操作和可管理的方向发展,大多数运营商希望其网络中的所有设备都能实现远程网络管理。光纤媒体转换器与交换机和路由器一样,正逐渐朝这个方向发展。对于网络可管理的光媒体转换器,还可以细分为本地侧网络可管理和用户侧网络可管理。集中可管理的光纤介质转换器主要为机架式产品,多数采用主从式管理结构。即一个主网管模块可以与N个从网管模块串联,每个从网管模块定期轮询其子包。将所有光纤媒体转换器的状态信息提交到主网络管理模块。一方面,主网管模块需要在自己的机架上轮询网管信息。另一方面,它还需要收集从属子架上的所有信息,然后汇总并提交给网络管理服务器。
按电源分类
根据电源,它可以分为两种类型: 内置电源和外部电源。内置开关电源为载波级电源,外置变压器电源多用于民用设备。前者的优点是可以支持超宽电源电压,更好地实现稳压、滤波和设备电源保护,减少机械接触造成的外部故障点。后者的优点是体积小,价格便宜。
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