常用广域网链路介绍

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第6章 广域网

第6章  广域网

•密码是加密的
第6章 广域网
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X.25分组交换网 PDN) 分组交换网( 6.4 X.25分组交换网(PDN)
X.25的特点 6.4.1 X.25的特点
•工作在网络体系结构的低3层 •采用分组交换,面向连接(虚电路),可靠性高 •多路复用,一条物理链路支持多条虚电路 •点对点传输,不支持广播 •支持多种高层协议,它们均作为普通数据被封装在X.25的分组中 在网络中传送 •工作速率≤64Kbps
第6章
广域网
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标准PPP PPP帧格式 3. 标准PPP帧格式 PPP帧格式如下图所示。它是精心设计的,以和多数常用的 硬件兼容,而且还提供在单一链路上同时复用多种网络层协议 的机制。
标识域(Flag):指示一个帧的开始或结束; 地址域(Address):是标准的广播地址。PPP不指定单个 工作站的地址; 控制域(Control:表示用户数据采用无序帧方式传输; 协议域(Protocol):用于表示封装在帧的信息域中的协 议类型; 数据域(Information):长度为零或多个字节,最多为 1500字节,包含符合协议域中指定协议的数据报; 帧检测序列(FCS):通常为2个字节,在优先级约定中, 可以使用4字节来提高错误检测能力。
第6章
广域网
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X.25网络的组成 网络的组成
PSE DTE
PSE DTE
D C E
X.25
PSE
广域网
PSE
PSE
D C E
X.25
PSE:分组交换设备 : 第6章 广域网
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6.4.3
X.25层次结构 25层次结构
X.25由3层组成,对应于ISO/OSI互连参考模型的低3层 ① 物理层定义数据终端设备(DTE)(如计算机、智能终端、前端通 信处理机等)与数据电路终端设备(DCE)(如网络结点、分组交换 机等)之间建立物理连接和维持物理连接所必需的机械、电气、功能 和规程。 ② 链路访问层定义数据链路控制过程,即控制链路的操作过程和纠 正通信线路的差错。采用HDLC的子集LAP-B作为该层的标准。 ③ 分组层定义DTE与DCE之间数据交换的分组格式和控制过程,包括 多条逻辑信道到一条物理连接的复用,分组流量控制和差错控制等。

广域网介绍

广域网介绍

图 配置点到点串行连接
PPP 的PAP和CHAP配置
(1)PAP: 客户端配置:
routerconfig)#hostname routerA routerA(config)#interface s0/1 routerA(config-if)#encapsulation ppp routerA(config-if)#ppp pap sent-username routerA password cisco
3、Cisco上的广域网接口
异步串行接口 同步串行接口 ISDN BRI接口 ISDN PRI接口
Serial Point-to-Point Connections
二、 广域网封装协议
应用层 FTP、TELNET 、HTTP TCP ICMP SNMP 、TFTP、NTP UDP
传输层
网络互连层
在考虑选择广域网连接类型的时候,需要考 虑包括以下衡量广域网连接品质的因素。
可用性 带宽 花费
(1) 专线连接
专线
总部
分支机构
图 专线连接
同步串行连接 数据速率:2400bps ~ 45Mbps 成本昂贵 CSU/DSU :物理层成帧、时钟与连接同步
(2) 电路交换
DN S
分支机构
I
异步
总部
拨号
线路
家庭办公
图 电路交换
异步串行连接 : 模拟调制解调器拨号连接 56kbps 设备:DCE调制解调器 同步串号连接: 数字ISDN BRI及PRI连接 64k、128k、1.5M 、2.048M 设备:NT1 或 CSU/DSU
(9) 分组交换
Internet
通信服务提供商
总部
分组交换网络

广域网技术

广域网技术
广域网技术
数据通讯络
01 简介
03 电路交换 05 广域设备
目录
02 点对点链路 04 包交换
广域是一种跨地区的数据通讯络,使用电信运营商提供的设备作为信息传输平台。对照OSI参考模型,广域 技术主要位于底层的3个层次,分别是物理层,数据链路层和络层。
简介
下面列出了一些经常使用的广域技术同OSI参考模型之间的对应关系。
பைடு நூலகம்
包交换
包交换也是一种广域上经常使用的交换技术,通过包交换,络设备可以共享一条点对点链路通过运营商络在 设备之间进行数据包的传递。包交换主要采用统计复用技术在多台设备之间实现电路共享。ATM,帧中继,SMDS 以及X.25等都是采用包交换技术的广域技术。广域上进行包交换的示意图如下:
虚拟电路
虚拟电路是一种逻辑电路,可以在两台络设备之间实现可靠通信。虚拟电路有两种不同形式,分别是交换虚 拟电路(SVC)和永久性虚拟电路(PVC)。
调制解调器
调制解调器主要用于数字和模拟信号之间的转换,从而能够通过话音线路传送数据信息。在数据发送方,计 算机数字信号被转换成适合通过模拟通信设备传送的形式;而在目标接收方,模式信号被还原为数字形式。下图 是跨越广域的调制解调器之间的简单连接形式。
谢谢观看
广域交换机
广域交换机是在运营商络中使用的多端口络互联设备。广域交换机工作在OSI参考模型的数据链路层,可以 对帧中继,X.25以及SMDS等数据流量进行操作。下图是位于广域两端的两台路由器通过广域交换机进行连接的示 意图。
接入服务器
接入服务器是广域中拨入和拨出连接的会聚点。下图说明了接入服务器如何将多条拨出连接集合在一起接入 广域。
点对点链路
点对点链路提供的是一条预先建立的从客户端经过运营商络到达远端目标络的广域通信路径。一条点对点链 路就是一条租用的专线,可以在数据收发双方之间建立起永久性的固定连接。络运营商负责点对点链路的维护和 管理。点对点链路可以提供两种数据传送方式。一种是数据报传送方式,该方式主要是将数据分割成一个个小的 数据帧进行传送,其中每一个数据帧都带有自己的信息,都需要进行校验。另外一种是数据流传送方式,该方式 与数据报传送方式不同,用数据流取代一个个的数据帧作为数据发送单位,整个流数据具有1个信息,只需要进行 一次验证即可。下图所显示的就是一个典型的跨越广域的点对点链路。

广域网连接方法概论

广域网连接方法概论

广域网连接方法概论广域网(Wide Area Network, WAN)是指覆盖广阔地理区域的计算机网络,通常跨越城市、国家甚至全球范围。

广域网连接方法是实现广域网互联的关键。

本文将介绍几种常见的广域网连接方法。

一、专线连接方式专线连接方式是广域网中最常用的连接方式之一,它在传输数据时具有较高的稳定性和可靠性。

专线连接方式适用于需要高速稳定连接的场合,如公司分支机构间的数据传输、跨地域的数据中心互联等。

常见的专线连接方式有以下几种:1.租用线路:租用线路是指从电信运营商或网络服务商租用一条或多条物理线路。

这些线路会通过调制解调器等设备将数字信号转换成模拟信号,然后通过光缆、电缆等传输介质进行数据传输。

租用线路具有带宽稳定、安全可靠的优点,但成本较高。

二、虚拟专用网连接方式虚拟专用网(Virtual Private Network, VPN)是一种广域网连接方式,通过在公用网络上建立专用通道,实现安全传输数据。

虚拟专用网连接方式适用于需要跨越公用网络进行数据传输的场合,如远程办公、跨区域业务合作等。

常见的虚拟专用网连接方式有以下几种:1. IPSec(Internet Protocol Security):IPSec是一种互联网协议安全机制,它通过在网络层对数据进行加密和认证,确保数据传输的机密性和完整性。

IPSec连接方式适用于对数据安全要求较高的场合,如跨区域的数据传输和远程办公。

2. SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security):SSL和TLS是两种常用的加密协议,能够为网络通信提供安全性和数据完整性。

SSL/TLS连接方式适用于跨越公用网络进行加密通信的场合,如网上银行、电子商务等。

三、无线连接方式无线连接方式是一种方便、灵活的广域网连接方式,通过无线信号传输数据。

无线连接方式适用于移动办公、移动互联网等场合。

常见的无线连接方式有以下几种:1. Wi-Fi(Wireless Fidelity):Wi-Fi是一种无线局域网技术,能够通过无线信号传输数据。

什么是计算机网络广域网常见的计算机网络广域网技术有哪些

什么是计算机网络广域网常见的计算机网络广域网技术有哪些

什么是计算机网络广域网常见的计算机网络广域网技术有哪些计算机网络广域网(Wide Area Network, WAN)是指连接不同地理位置的计算机网络,其范围通常涵盖数千甚至数万公里。

计算机网络广域网技术是为了满足广域网的需求而开发的一系列技术手段。

本文将介绍什么是计算机网络广域网以及常见的计算机网络广域网技术。

一、什么是计算机网络广域网计算机网络广域网是一种连接不同地理位置的计算机网络,通过广域网技术,可以使得分布在不同位置的计算机之间可以互相通信、共享资源。

广域网通常由多个局域网(Local Area Network,LAN)通过路由器、交换机等设备连接而成。

它可以覆盖城市、省份甚至跨越国际边界。

二、常见的计算机网络广域网技术1. 链路技术链路技术是构建广域网的基础。

广域网使用的链路技术包括电话线、光纤、无线电波等。

这些链路技术可以提供不同的传输速率和带宽,以满足不同的网络需求。

2. 虚拟专用网(Virtual Private Network, VPN)虚拟专用网是一种利用公共网络(如互联网)进行安全通信的技术。

它通过加密、隧道等方式,实现了不同地理位置的计算机之间的安全通信。

虚拟专用网可以提供安全性和灵活性,使得远程办公、远程访问等功能成为可能。

3. 帧中继(Frame Relay)帧中继是一种在广域网中传输数据的协议。

它通过将数据分成帧的形式进行传输,以提高传输效率。

帧中继具有高带宽利用率、低成本等特点,适用于需求较大带宽的广域网。

4. 异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode, ATM)异步传输模式是一种高速交换技术,常用于构建大规模的广域网。

它将数据划分为固定长度的小单元进行传输,以提高传输效率和网络吞吐量。

异步传输模式支持多种类型的数据传输,包括音频、视频、图像等多媒体数据。

5. Internet互联网是当今最大的广域网,它连接了全球各地的计算机和网络。

互联网使用基于TCP/IP协议的技术,为用户提供了庞大的信息资源和丰富的应用服务。

广域网E1专线详解

广域网E1专线详解

广域网E1专线详解E1线路知识点总结1、一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。

2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。

3、每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。

4、每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。

E1帧结构E1有成帧,成复帧与不成帧三种方式,在成帧的E1中第0时隙用于传输帧同步数据,其余31个时隙可以用于传输有效数据;在成复帧的E1中,除了第0时隙外,第16时隙是用于传输信令的,只有第1到15,第17到第31共30个时隙可用于传输有效数据;而在不成帧的E1中,所有32个时隙都可用于传输有效数据.一.E1基础知识E1信道的帧结构简述在E1信道中,8bit组成一个时隙(TS),由32个时隙组成了一个帧(F),16个帧组成一个复帧(MF)。

在一个帧中,TS0主要用于传送帧定位信号(FAS)、CRC-4(循环冗余校验)和对端告警指示,TS16主要传送随路信令(CAS)、复帧定位信号和复帧对端告警指示,TS1至TS15和TS17至TS31共30个时隙传送话音或数据等信息。

我们称TS1至TS15和TS17至TS31为“净荷”,TS0和TS16为“开销”。

如果采用带外公共信道信令(CCS),TS16就失去了传送信令的用途,该时隙也可用来传送信息信号,这时帧结构的净荷为TS1至TS31,开销只有TS0了。

由PCM编码介绍E1:由PCM编码中E1的时隙特征可知,E1共分32个时隙TS0-TS31。

每个时隙为64K,其中T S0为被帧同步码,Si, Sa4, Sa5, Sa6,Sa7,A比特占用, 若系统运用了CRC校验,则Si比特位置改传CRC校验码。

TS16为信令时隙, 当使用到信令(共路信令或随路信令)时,该时隙用来传输信令, 用户不可用来传输数据。

所以2M的PCM码型有①PCM30 : PCM30用户可用时隙为30个, TS1-TS15,TS17-TS31。

HDLC和PPP

HDLC和PPP
计算机网络互联技术
HDLC和PPP
主讲:罗海波
情景描述


路由器经常用于构建广域网,广域网链路 的封装和以太网上的封装有着非常大的差 别。 常见的广域网封装有HDLC、PPP 、Framerelay 等,本章介绍 HDLC 和PPP 。相对而 言,PPP比起HDLC有较多的功能。
任务学习引导

X.25、帧中继
PPP、HDLC、SLIP 电路交换 电话公司,ISDN
广域网第2层封装
二、高级数据链路控制协议

1、HDLC简介 2、HDLC配置
1、HDLC简介




高级数据链路控制(High-Level Data Link Control,HDLC), 是一个在同步网上传输数据、面向比特的数据链路层协议,它 是由国际标准化组织(ISO)根据IBM公司的SDLC(Synchronous Data Link Control)协议扩展开发而成的。 HDLC是一个点对点的数据传输协议,其帧的结构有两种类型, 一种是ISO HDLC帧结构,一种是Cisco HDLC帧结构。ISO HDLC采用SDLC的帧格式,支持同步,全双工操作,分为物理 层及LLC两个子层,其帧结构如下图所示,整个HDLC的帧由标 志字段、地址字段、控制字段、数据字段、帧校验序列字段等 组成。 由于HDLC是点到点串行线路上的帧封装格式,所以其帧格式和 以前介绍的以太网帧格式有很大差别,HDLC没有源MAC地址和 目的MAC地址。 所谓点到点线路是指该线路只有两个主机存在,那么从线路一 端进入的数据一定是到达对端的,所以理论上可以不需要第二 层地址。
string



(四)配置认证方式 Router(config-if)# ppp authentication [ chap | chap pap | pap chap | pap ] 如果PAP和CHAP都被启用,链路协商期间将请求第 一种认证方法。如果对等路由器建议使用第二种方 法或简单地拒绝第一种方法,将使用第二种方法。

几种最常见的广域网

几种最常见的广域网

⼏种最常见的⼴域⽹⼴域⽹举例1 X.25⽹络公⽤分组交换数据⽹(PSDN-Packet Switched Data Network),是⼀种以分组(Packet)为基本数据单元进⾏数据交换的通信⽹络。

它采⽤分组交换(包交换)传输技术,租⽤线路,是⼀种包交换的公共数据⽹。

由于公⽤分组交换数据⽹使⽤X.25协议标准,故通常也称它为X.25⽹。

20世纪70年代,许多欧洲国家开始发展公共数据⽹络(每个需要⽹络服务的⼈都可以使⽤的⽹络)。

他们所⾯临的问题与美国不同。

在美国,⼤部分地区只要出租现有电话线就可以发展公共数据⽹。

⽽在欧洲,由于固有的跨越国界的通信系统问题,这不容易做到。

因此,欧洲国家放弃了开发独⽴的不兼容的标准,⽽是在I T U的⽀持下开发统⼀标准。

其结果是,称为X系列(X Series)协议的公共数据⽹服务接⼝。

包括多种普通协议:X.25、X.3、X.28和X.29。

X系列(X Series)协议是分组交换⽹所使⽤的重要协议。

其中的X.25只是定义了D T E与公共数据⽹相连的D C E间的协议。

X.25定义了类似于O S I低三层的同步传输(图6-18)。

⽹络层接收⽤户数据并将其放⼊x.25分组中。

x.25分组被送往数据链路层,在那⾥被嵌⼊到L A P B帧中。

然后,物理层使⽤x.21协议来传输L A P B帧。

x.25也可能使⽤x.21 b i s,它是⼀种连接V系列M O D E M到分组交换⽹的过渡协议。

x.21协议应该替代它,但是正如许多其他计划⼀样,这并没有发⽣。

在有些情况下,x.25甚⾄使⽤E I A 2 3 2协议。

完成所有这些需要有能够创建分组和实现协议的智能D T E。

有时会出现的问题是D T E是⼀些难以完成这些任务的同步终端。

稍后会处理这种情况。

由于已讨论过低的两层,此处着重讨论⽹络层的分组协议。

X.25和OSI模型物理协议层:物理协议层由ITU-T的X.21标准定义,该层控制着到通信适配器和通信电缆的物理连接。

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DB34(外接网络端)--DB50(路由器端) DTE端为34针型插头 DCE端为34孔型插头 控制信号遵从标准RS-232电平标准:±12V 数据与时钟遵从V.35电平标准:±0.5V 同步方式下最大传输速率是:2048000 bps EIA/TIA-V.35 电缆的速率和传输距离
波特率(bps)
带RJ-45水晶头的电缆用于接120欧平衡屏蔽双绞线的网络端
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DDN专线介绍
数字数据网DDN(Digital Data Network)是利用数字信道传输数 DDN( Network) DDN 据信号的数据传输网 。 DDN网是由数字传输电路和相应的数字交叉复用设备 数字传输电路和相应的数字交叉复用设备组成。其中, 数字传输电路和相应的数字交叉复用设备 数字传输主要以光缆传输 光缆传输电路为主,数字交叉连接复用设备对数字 光缆传输 电路进行半固定交叉连接和子速率的复用。 DTE: 数据终端设备 数据终端设备--接入DDN网的用户端设备可以是局域网,通过 路由器连至对端,也可以是一般的异步终端或图像设备,以及传真 路由器 机、电传机、电话机等。DTE和DTE之间是全透明传输。 DSU: 数据业务单元 数据业务单元--可以是调制解调器或基带传输设备 调制解调器或基带传输设备,以及时 调制解调器或基带传输设备 分复用、语音/数字复用等设备。 DTE和DSU主要功能是业务的接入和接出。
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E1应用模式
非通道化方式( E1支持) 非通道化方式(仅E1支持) 支持 E1的全部带宽都用于一条数据链路,这时其逻辑特性相当于一个2M 同步串口。 PRI方式 PRI方式 这种方式是利用E1/T1可分时隙的特点将E1/T1用于ISDN网络。这种 方式本质上还是通道化的,只是后者主要用于传数据,而PRI方式主要 传语音。E1用作PRI方式时,时隙0仍做同步,时隙16用作D道传信令, 再从其余的30个时隙中任选一组,组合成B道,作为一个PRI组。T1用 作PRI方式时,额外比特仍做同步,时隙24用作D道传信令,从其余23 个时隙中任选一组,组合成B道,作为一个PRI组。
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DDN网特点
2Mbps或 (1)传输速率高: 在DDN网内的数字交叉连接复用设备能提供2Mbps或N×64Kbps 传输速率高: 2Mbps (≤2M)速率的数字传输信道。 (2)传输质量较高: 数字中继大量采用光纤传输系统,用户之间专有固定连接, 传输质量较高: 网络时延小。 (3)协议简单: 采用交叉连接技术和时分复用技术,由智能化程度较高的用户端 协议简单: 设备来完成协议的转换,本身不受任何规程的约束,是全透明网,面向各类数据 用户。 (4)灵活的连接方式: 可以支持数据、语音、图像传输等多种业务,它不仅可以 灵活的连接方式: 和用户终端设备进行连接,也可以和用户网络连接,为用户提供灵活的组网环境。 (5)电路可靠性高: 采用路由迂回和备用方式,使电路安全可靠。 电路可靠性高: (6)网络运行管理简便: 采用网管对网络业务进行调度监控,业务的迅速生成。 网络运行管理简便:
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SDH基本原理
SDH采用的信息结构等级称为同步传送模块STM-N(Synchronous Transport, 同步传送模块STM- 同步传送模块STM N=1,4, 16,64),最基本的模块为STM-1,四个STM-1同步复用构成STM-4, 16个STM-1或四个 STM-4同步复用构成STM-16 。 STM-1的传输速率为155.520Mbit/s;而STM-4的传输速率为4×155.520Mbit /s=622.080Mbit/s;STM-16的传输速率为16×155.520(或4×622.080) =2488.320Mbit/s。 我们平时所说的SDH 2M电路其实并非SDH体系结构中的电路类别。只不过是采用 PDH电路 SDH传输网提供的PDH电路 PDH电路----“准同步数字系列”(Plesiochronous Digital Hierarchy) 。PDH协议族中规范了若干电路级别,我国和欧洲国家使用的2M8M-34M-140M。因此,在SDH协议族中规定了PDH的支路电路接口,这就使得, PDH电路可以在SDH网络上传递。这就是为什么会有2M 等低速SDH电路的来由。
常用广域网链路类型介绍 常用广域网链路类型介绍
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
广域网链路类型简介 E1&T1介绍 DDN专线介绍 SDH介绍 POS/CPOS介绍
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广域网WAN链路类型简介
窄带广域网
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常用广域网链路介绍
产品技术部
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常用广域网链路介绍
1
课 程 目 录
常用广域网链路类型介绍 常用广域网链路类型介绍 E1&T1链路故障定位方法 & 链路故障定位方法 数字专线故障排除测试方法 典型网上问题处理
2
3
4
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最大传输距离( 最大传输距离(米)
2400 4800 9600 19200 38400 56000 64000 2048000
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1250 625 312 156 78 60 50 30
E1&T1简介
E1/T1接口是广泛应用的低速WAN物理接口,通过不同的应用模式为 用户提供灵活的低速接入方式。 E1/T1接口为地区性标准,E1为ITU-T定义,用于欧洲、中国;T1为 E1为ITU- 定义,用于欧洲、中国;T1为 E1 ANSI定义,用于北美、日本(也叫J1) ANSI定义,用于北美、日本(也叫J1)。E1/T1接口的本质是时分 定义 J1 复用(TDM)。E1/T1接口具有多种应用模式:非通道化(仅E1支持) 非通道化( E1支持) 非通道化 支持 时钟、 /通道化/部分通道化/PRI 通道化/部分通道化/PRI。E1/T1接口的物理特性包括:时钟、编 /PRI 时钟 码、帧格式、帧同步、空闲码、帧间填充、环回。 帧格式、帧同步、空闲码、帧间填充、环回
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E1应用模式
通道化方式/ 通道化方式/部分通道化方式
1. E1/T1的带宽通过时隙拆分提供给多条数据链路使用可以通过可变的时隙组 合给数据链路提供灵活的带宽选择。因多条数据链路通过TDM方式使用同一 条物理线路,为保证数据传输的有序和可靠,需要为E1/T1接口定义出精细 的物理帧,通过物理帧的同步来达到多链路数据之间不冲突和错乱。 2. 物理帧是通道化方式的关键,物理帧的同步需要消耗一定的带宽,带宽在 E1下为每个采样段的第一个时隙。 3. 数据链路带宽为:N×64Kbps或N×56Kbps(N为可传数据的时隙数,E1最大 31,T1最大24),其中64Kbps:单个时隙8bit×8K采样=64Kbps;56Kbps: 在老的应用中,单个时隙的8bit中有一个bit不用,因此,单个时隙 7bit×8K采样=56Kbps。部分通道化方式本质也是通道化方式,只不过要 求E1/T1接口只能给一条数据链路用,但带宽还是可以通过可变的时隙组合 选择的。
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E1/CE1/PRI接口
带BNC头的连接器用于接75欧姆非平衡同轴电缆的网络端
DB15 male Label Cable tie
BNC connector Magnetic core
Black heat-shrinkable tubing
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DDN线路接入方式
通过调制解调器接入DDN 通过调制解调器接入DDN 在模拟专用网和电话网上开放的数据业务采用这种方式。调制解调 又器分为基带和频带传输两种。 通过DDN 的数据终端设备接入DDN 通过DDN 的数据终端设备接入DDN 客户直接利用DDN 提供的数据终端设备接入DDN ,而无需增加单独 的调制解调器 。DDN提供的数据终端设备接口标准符合ITU-TV.24, 35,X.21建议,接口速率范围在2.4kb/s到128kb/s之间 。 通过用户集中器接入DDN 通过用户集中器接入DDN 这种方式适合于用户数据接口需要量大或客户已具备用户集中设备 的情况。用户集中设备可以是零次群复用设备,也可以是DDN 所提供 的小型复用器 。

同步串口
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V.24规程的机械特性、电气特性、传输速率和距离
DB50(路由器端)--DB25(外接网络端) 可工作在同步和异步两种方式下 异步工作方式下最高传输速率是115200bps 同步方式下最高传输速率为 64000bps 在路由器中使用V.24的有WAN、AUX、8AS、Console 符合标准的RS-232电平:±12V 传输速率和距离
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DDN线路接入方式
通过模拟电路接入DDN 通过模拟电路接入DDN 这种方式主要适用于电话机、传真机和用户交换机(PBX)经模拟 电路传输后接入DDN 音频接口的情形。在这里,实现模拟传输的手段 可以是市话音频电缆,也可以是无线模拟特高频。 通过2048kb/s数字电路接入DDN 通过2048kb/s数字电路接入DDN 2048kb/s数字电路接入 在DDN中,网络设备都配置了标准的符合ITU-T建议的G.703 2048kb/s数字接口如果用户设备能提供同样的接口的可以就近接入 DDN 。在这种接入方式中,业务所需的数字传输电路可以和其他的通 信业务(如电话)统一进行建设,如合建PCM电缆系统、传输系统。在 线路条件比较差的地区,还可以采用合建数字微波、数字特高频等。
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