光纤接入设备及使用图解
家庭网络设备(猫、路由器等)怎么连接图解

家庭网络设备(猫、路由器等)怎么连接图解
最近经常有粉丝询问家庭网络问题,经过沟通发现大部分人都不清楚家庭网络设备如何连接。
今天针对不懂连接的新手朋友发表本篇文章。
高手,请绕过此文。
相信看过本文,即便你是零基础的小白,也可以轻松搞定家里的网络。
首先上一张最常见的家庭网络系统拓扑图:
家庭网络常用设备及辅材:
家庭网络最常见的设备和辅材有:宽带猫、无线路由器、网线、网络模块等
上网设备主要要:台式电脑,笔记本电脑,手机,电视等
1、宽带猫(光猫):光纤接入用户端设备
光猫的接法:
2、路由器及其接法:
3、网线:
家庭网络基本连接方法:
是不是非常简单呢?
家里新装了宽带或者新换了路由器,只要按照上面的方法连接,配置好路由器,就可以放心的上网了。
155M的光纤入户中继传输线路示意图

155Mb(63条E1线)中继线路传输示意图
第一种连接方案:
155Mb光纤由电信/网通机房的SDH设备(光端机传输设备)通过光纤连结传输至室外机房对应SDH设备接收信号,由室外中继设备转换成2M中继线路,具体过程如下:
简单示意图:
Internet
SDH设备由电信方面根据其对接机房(租赁方)的具体传输设备而提供,如果只为了满足现有的155Mb线路,最简单的配置是只需上带63E1接口的SDH 传输设备即可,后端再由E1接口通过2Mb传输线接到5800等型号的中继网关设备上。
(SDH设备和2Mb传输线都由电信方提供)。
第二种连接方案:
1. 如果未来还有扩容或增加交换机的可能,也可一次性上多路复用SDH设备,
后端上DDF端子板和配线架,实现为一个小局的规模;
2. E1线需要由SDH设备内打线到配线架上,再由线架转到网关设备,其投资和
人员要求较大;
3. 传输线路架好,数据都由电信人员配置,根据相应中继网关设备,由电信对每
条2M线路做PRI或7号的数据;
4. 中继网关再接上租赁方机房提供的网络资源,即可实现voip网络电话。
光纤接入设备及使用图解

光纤接入设备及使用图解由于不同种类信息得需求也越来越多,伴随而来得不断增长得IP数据、话音、多媒体图像等多种新业务需求,促使了各大网络运营商得传送网络环境发生了翻天俯地得变化,以前那些以承载模拟话音为主要目得得传统城域网与接入网在容量以及接口种类上都已经无法满足多种多样得新业务传输与处理得要求。
于就是迫于社会信息量得突飞猛进,那些专门为城域网与接入网上提供新业务传送得技术及设备迅速发展起来。
其中以MSTP(多业务传输平台)与PON(无源光网络)发展就是最具有代表性得,它们都就是基于光纤传送技术、在城域网或接入网上提供多种新业务承载得最佳解决方案。
基于光缆得光纤接入技术就是未来宽带网络得发展方向,它得发展也离不开光纤接入设备发展与支持,就像鱼与水一样。
谈起光纤接入设备不得不提起它得三代发展经历:第一代大量采用地PDH(光纤光端机)设备,包括点到点型与星型局端设备,不具备汇聚功能。
全部采用PDH传输协议,也没有光接口规范、用户业务如E1与数据业务通过远端设备,利用私有PDH 协议进行复接,经光纤传输到局端设备、局端设备按照私有协议对PDH光信号进行分接,又转换成为E1等PDH接口,再通过电缆经DDF配线架与城域骨干/汇聚设备连接。
由于PDH协议得局限性致使各类光纤接入设备很快落伍。
第二代鉴于第一代设备得缺陷,一些PDH设备厂商研发出第二代设备,即在局端设备中增加一个SDH(密集型光波复用)终端卡、在局端与远端设备之间仍然采用私有得PDH协议,而在局端提供汇聚功能,将原来得E1信号经SDH终端卡复用,并给出标准SDH接口、主要解决了局端设备与城域骨干设备得互连问题与统一接口标准、第三代就是SDH直通设备,包括汇聚型与非汇聚型。
由于新业务覆盖面广,新一代SDH直通设备已经能够按照SDH规范,自动适配到SDH进行传送;非汇聚型得远端设备可以通过SDH光接口直接连接到城域网汇聚层节点上,适合从汇聚层网络上分支出较少得业务接口。
图解光缆终端盒尾纤的作用和接法

光缆终端盒作用:终接光缆,连接光缆中的纤芯和尾纤。
光缆终端盒内部结构,如图所示。
如图所示,接入的光缆可以有多芯,例如,一根4芯的光缆(光缆中有4根纤芯),那么,这根光缆经过终端盒,便可熔接出最多4根尾纤,即往外引出4根跳线。
上图,只熔接了2根,也就往外引出了2根跳线。
如图所示,这是一根ST接头的单模(外皮是黄色)尾纤。
尾纤:一端有连接头,另一端是一根光缆纤芯的断头。
通过熔接,与其他光缆纤芯相连。
尾纤作用:主要是用于连接光纤两端的接头。
尾纤一端跟光纤接头熔接,另一端通过特殊的接头跟光纤收发器或光纤模块相连,构成光数据传输通路。
一般我们购买不到纯粹的尾纤,而是如图所示的跳线,中间一剪开,便成了尾纤。
光纤对接器的使用方法

光纤对接器的使用方法
嘿呀!今天咱们来聊聊光纤对接器的使用方法哇!
首先呢,1. 你得准备好要用的工具和材料呀!这可不能马虎呢!像是光纤对接器本身、光纤切割工具、清洁工具等等。
哎呀呀,没有这些可没法开始操作哟!
接下来,2. 要对光纤进行预处理呢。
哇,这一步很关键哟!用切割工具把光纤的两端切得整整齐齐的,要是切得不整齐,那可就麻烦啦!你想想,接口不平整,信号传输能好吗?
然后呢,3. 就是清洁光纤啦!千万别小看这一步呀!用专门的清洁工具把光纤上的灰尘、油污啥的都弄干净,不然会影响对接效果的呀!
再接着,4. 打开光纤对接器,注意操作要轻一点哟!哎呀呀,别太粗鲁啦,不然弄坏了可就糟糕了!
之后呀,5. 把处理好的光纤小心地插入对接器的接口里。
哇哦,这可得对准咯,不然接错了可不行呢!
还有哦,6. 检查一下光纤插入的深度和位置是不是正确的呀?要是不对,赶紧调整哟!
另外呢,7. 确保光纤牢固地固定在对接器里,不能有松动的情况哟!
然后啊,8. 关闭对接器,这时候要注意有没有卡紧呀?
最后哇,9. 测试一下对接后的效果怎么样。
看看信号传输是不是正常的呢?
哎呀呀,使用光纤对接器可得细心又耐心呢!每个步骤都不能出错呀!要是不小心弄错了,可能会导致通信故障,那麻烦可就大啦!所以说,一定要按照步骤来,认真操作哟!
哇,你看,只要掌握了这些使用方法,是不是觉得光纤对接器也没那么难操作啦?嘿,相信你多练习几次,就能熟练掌握啦!。
全面图解路由器接口及连接(图)

全面图解路由器接口及连接(图)路由器所在的网络位置比较复杂,既可是内部子网边缘,也可位于内、外部网络边缘。
同时为了实现强大的适用性,它需要连接各种网络,这样,它的接口也就必须多种多样。
对于这些,不要说一般的网络爱好者,就连许多网管人员都无法说清楚。
为此笔者向大家全面介绍路由器的各种接口及连接方法。
本文快速导读接口篇第一页局域网接口第二页广域网接口第三页路由器配置接口连接篇第四页路由器与局域网接入设备之间的连接第五页路由器与Internet接入设备的连接第六页配置端口连接方式一、路由器接口路由器具有非常强大的网络连接和路由功能,它可以与各种各样的不同网络进行物理连接,这就决定了路由器的接口技术非常复杂,越是高档的路由器其接口种类也就越多,因为它所能连接的网络类型越多。
路由器的端口主要分局域网端口、广域网端口和配置端口三类,下面分别介绍。
1. 局域网接口常见的以太网接口主要有AUI、BNC和RJ-45接口,还有FDDI、ATM、千兆以太网等都有相应的网络接口,下面分别介绍主要的几种局域网接口。
(1)A UI端口AUI端口它就是用来与粗同轴电缆连接的接口,它是一种“D”型15针接口,这在令牌环网或总线型网络中是一种比较常见的端口之一。
路由器可通过粗同轴电缆收发器实现与10Base-5网络的连接。
但更多的则是借助于外接的收发转发器(AUI-to-RJ-45),实现与10Base-T以太网络的连接。
当然,也可借助于其他类型的收发转发器实现与细同轴电缆(10Base-2)或光缆(10Base-F)的连接。
AUI接口示意图如图1所示。
此主题相关图片如下:(2).RJ-45端口RJ-45端口是我们最常见的端口了,它是我们常见的双绞线以太网端口。
因为在快速以太网中也主要采用双绞线作为传输介质,所以根据端口的通信速率不同RJ-45端口又可分为10Base-T网RJ-45端口和100Base-TX网RJ-45端口两类。
图解:光缆终端盒、尾纤的作用和接法

图解:光缆终端盒、尾纤的作用和接法光缆终端盒作用:终接光缆,连接光缆中的纤芯和尾纤。
光缆终端盒内部结构,如图所示。
如图所示,接入的光缆可以有多芯,例如,一根4芯的光缆(光缆中有4根纤芯),那么,这根光缆经过终端盒,便可熔接出最多4根尾纤,即往外引出4根跳线。
上图,只熔接了2根,也就往外引出了2根跳线。
如图所示,这是一根ST接头的单模(外皮是黄色)尾纤。
尾纤:一端有连接头,另一端是一根光缆纤芯的断头。
通过熔接,与其他光缆纤芯相连。
尾纤作用:主要是用于连接光纤两端的接头。
尾纤一端跟光纤接头熔接,另一端通过特殊的接头跟光纤收发器或光纤模块相连,构成光数据传输通路。
一般我们购买不到纯粹的尾纤,而是如图所示的跳线,中间一剪开,便成了尾纤。
光缆的色谱:蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、水绿光纤不足12芯时,从1号(蓝)色谱取用。
超过十二芯以后,每12芯为一个束管光缆终端盒是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子光纤耦合器是用于两条光纤或尾纤的活动连接通俗称为法兰盘光纤终端盒是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备光纤熔接盒是两条光缆对接成一条长的光缆用的他们之间是不能互换使用的,光缆与光端机之间是通过光纤终端盒连接的,也就是光端机上只能插尾纤关于终端盒和熔接盒是否可以这样理解?在其中光纤的两个头熔接,只不过前者是光缆和尾纤的熔接,后者是光缆之间的熔接。
接续盒和终端盒是不一样的接续盒是全密封的可以防水但是它无法固定尾纤,终端盒不防水,内部结构一边可固定光缆,一边可固定尾纤耦合器只能连接两条尾纤并且分SC/PC FC/PC等接口,而光缆和尾纤之间是用熔接机熔接的是死的尾纤与跳线有什么区别?把跳线一分为二可以做为尾纤用么?尾纤只有一头是活动接头,跳纤两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳纤一分为二可以做为尾纤用,我们就是这么干的.光纤收发器一端是接光传输系统,另一端(用户端)出来的是10/100M以太网接口。
宽带无源光纤接入介绍课件

动态带宽分配(DBA)算法是实时地改变各ONU上行带宽的机制。由于数据业务的带宽不确定性,如按峰值速率静态分配带宽则整个系统带宽很快就被耗尽,带宽利用率很低;而DBA根据各ONU的业务情况动态分配带宽,使带宽利用率大幅度提高,同时系统可以根据用户优先级设置不同的服务等级。
本项目宽带无源光接入设备技术特点:
本项目所研究的宽带PON设备(Broadband PON,简称BPON),是结合APON、EPON两种技术的特点,提供多种混合业务的单一网络传输平台。 以太网数据和多路E1数据的统一传输, 动态分配带宽,利用以太网数据的突发特性对传输信道采用统计复用,提高带宽利用率。 采用基于Ethernet的成熟技术,避免APON复杂的成帧、管理等处理,大量,提高系统构成的性价比。
成本比较 SDH 和 BPON
BPON的成本节省: 较少的运行维护成本 (分光器是无源的) 较少的使用光纤,这意味作: 若光纤是自己的,则有更多的光纤可用到其它用途 若光纤是租用的,则多点租用成本更低 CO局设备接口更少花费较低 ATM交换机接口更少花费更低 PON 比SDH的连接有更充分的利用率
有源光纤接入技术与无源光纤接入技术比较
有源光纤接入技术与无源光纤接入技术的主要区别在于网络的组成上 有源光纤接入在光路分支时,采用有源技术来完成
远端机
局端机
远端机
远端机
有源设备
无源光纤网络(PON)
PON(无源光网络)技术是一种点对多点的光纤传输和接入技术,下行采用广播方式、上行采用时分多址方式,可以灵活地组成树型、星型、总线型等拓扑结构,在光分支点不需要节点设备,只需要安装一个简单的无源光分路器,光信号在传输过程中不再经过放大和再生,网络的分路由光分路器来实现。 PON的优点是:宽带化、业务综合化、灵活的组网能力、低成本。
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由于不同种类信息的需求也越来越多,伴随而来的不断增长的IP数据、话音、多媒体图像等多种新业务需求,促使了各大网络运营商的传送网络环境发生了翻天俯地的变化,
以前那些以承载模拟话音为主要目的的传统城域网和接入网在容量以及接口种类上都已经无法满足多种多样的新业务传输与处理的要求。
于是迫于社会信息量的突飞猛进,那些专门为城域网和接入网上提供新业务传送的技术及设备迅速发展起来。
其中以MSTP(多业务传输平台)和PON(无源光网络)发展是最具有代表性的,它们都是基于光纤传送技术、在城域网或接入网上提供多种新业务承载的最佳解决方案。
基于光缆的光纤接入技术是未来宽带网络的发展方向,它的发展也离不开光纤接入设备发展和支持,就像鱼与水一样。
谈起光纤接入设备不得不提起它的三代发展经历:
第一代大量采用地PDH(光纤光端机)设备,包括点到点型和星型局端设备,不具备汇聚功能。
全部采用PDH传输协议,也没有光接口规范。
用户业务如E1和数据业务通过远端设备,利用私有PDH协议进行复接,经光纤传输到局端设备。
局端设备按照私有协议对PDH光信号进行分接,又转换成为E1等PDH 接口,再通过电缆经DDF配线架与城域骨干/汇聚设备连接。
由于PDH协议的局限性致使各类光纤接入设备很快落伍。
第二代鉴于第一代设备的缺陷,一些PDH设备厂商研发出第二代设备,即在局端设备中增加一个SDH(密集型光波复用)终端卡。
在局端与远端设备之间仍然采用私有的PDH协议,而在局端提供汇聚功能,将原来的E1信号经SDH终端卡复用,并给出标准SDH接口。
主要解决了局端设备与城域骨干设备的互连问题和统一接口标准。
第三代是SDH直通设备,包括汇聚型和非汇聚型。
由于新业务覆盖面广,新一代SDH直通设备已经能够按照SDH规范,自动适配到SDH进行传送;非汇聚型的远端设备可以通过SDH光接口直接连接到城域网汇聚层节点上,适合从汇聚层网络上分支出较少的业务接口。
汇聚型则在局端插入SDH汇聚设备,将来自多个方向的VC12业务汇聚到上行SDH接口中,从而节省大容量骨干节点设备上的STM-1接口卡数量。
主要解决了各设备兼容问题,便于以后升级、维护。
光纤接入设备发展到今天,由于光纤接入技术的不断更新和越来越多的生产商加盟,光纤接入设备的类别也越来越明显,主要分三大类为:
(1)光纤通信接续文元件(适用通信及计算机网络终端连接),如:光纤跳线、光纤接头(盒)等。
(2)光纤收发器(适用计算机网络数据传输),如:包括光纤盒、光纤耦合器和配线箱(架)等。
(3)光缆工程设备、光缆测试仪表(大型工程专用),如:光纤熔接机、光纤损耗测试仪器等。
对于前两大类是我们经常可以了解、接触的光纤接入设备产品,下面小编就以光纤通信接续文元件和光纤收发器两大类设备作个介绍:
光纤跳线
跳线就是不带连接器的电缆线对或电缆单元,用在配线架上交接各种链路。
光纤跳线用于长途及本地光传输网络,数据传输及专用网络,各种测试及自控系统。
光纤接头(盒)
光纤接头(盒)主要用于光纤与光纤、光纤与设备之间的连接。
光纤盒
光纤盒应用于利用光纤技术传输数字和类似语音,视频和数据信号。
光纤盒可进行直接安装或桌面安装。
特别适合进行高速的光纤传输。
上图的产品是100Base-TX双绞线对100Base-FX多/单模光纤转发器,主要为要求长距离、高速、宽带宽的快速以太网工作组用户设计。
上图的产品是10/100M自适应快速以太网光纤收发器。
它可以实现双绞线和光纤两种不同传输介质的转换,中继10/100Base-Tx和100Base-FX两个不同网段,能满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作组用户的需要。
光纤模块卡
千兆系列光纤模块卡,是与交换机配合使用,使用光纤或五类双绞线传输,可扩展局域网范围,扩大带宽,适合于大、中型局域网在扩大带宽、扩展其网络覆盖范围时使用。
该光纤模块完全符合IEEE802.3z协议,工作于850nm、
1300nm模式;也完全符合IEEE802.3ab协议,兼容其他相同千兆协议的设备,由于体积小,直接安装于
交换机内部,不需额外占用空间,由交换机内部供电,安装使用简便,可配合多款交换机使用。
光纤耦合器
光纤耦合器(Coupler)又称分歧器(Splitter),是将光讯号从一条光纤中分至多条光纤中的元件,属於光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到,与光纤连接器分列被动元件中使用最大项的。
光纤耦合器可分标准耦合器(双分支,单位1×2,亦即将光讯号分成两个功率)、星状/树状耦合器、以及波长多工器(WDM,若波长属高密度分出,即波长间距窄,则属於DWDM),制作方式则有烧结(Fuse)、微光学式(MicroOptics)、光波导式(WaveGuide)三种,而以烧结式方法生产占多数(约有90%)。
ST耦合器
FC耦合器
六口SC耦合器板
以上产品适用于测试设备、局域网、光纤CATV和不同类型式标志间的转接。
单、多模光纤转换器
单、多模光纤收发器用于光缆之间的数据通讯,支持用户利用单模或多模光纤扩展UTP网络的规模,广泛应用于以太网数据通讯扩展传输距离的地方,通过光纤链路实现网络的扩展和延伸。
光端机
视频复用光端机采用国际最先进的数码视频、千兆光纤高速传输技术和全数字无压缩技术,因此能支持任何高分辨率运动、静止图像无失真传输;克服了常规的模拟调频、调相、调幅光端机多路信号同传时交调干扰严重、容易受环境干扰影响、传输质量低劣、长期工作稳定性差等致命弱点。
它还可以同时提供多路视频、音频、数据、电话语音、以太网在光纤上同时传输,大大节省了用户设备投资成本,提高了光缆利用率。
广泛应用于安防监控、高速公路、电子警察、自动化、智能小区、海关、电力、水利、石油、化工等诸多领域。
光纤配线架
光纤配线设备是专为光纤通信机房设计的,由光纤分配单元和机柜或机架组成,每单元最大配线能力24纤,单元结构为19 英寸机箱,一般高度为 9cm,适合于标准机柜或机架。
用户可根据实际需求选配单元数量或单元规格。
既可用作光纤分配,同时又可以作为光缆终端盒使用;既可单独装配成光纤配线架,也可以与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜 / 架内构成综合配线架。
该设备配置灵活、安装使用简单,容易维护,便于管理,是中小型光纤通信机房实现排纤、跳纤、熔纤及光缆接入必不可少的设备之一。
适用于光纤接
入网中的光纤终端点,具有光缆的配线和熔接功能,可以实现光缆纤芯的灵活跳线及存储。
以上关于光纤接入网的设备,大大提升了光纤接入网的数据传输和处理能力,并且可以带来两大优越性:
可编辑
第一,解决了接入线路的远程传输问题,使光纤接入网的覆盖范围更广阔。
这样一来,就可以减少整个覆盖网的中转节点数量,使网络的结构更加简单。
第二,可以满足用户对于多种宽带新业务的需求,并能够提高新业务数据质量。
这就从核心技术上解决了传统铜线接入网的“瓶颈”问题,为实现“光纤到户”的梦想奠定了基础。
所以,未来光纤接入网应当成为互联网信息高速公路的主力军。
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