大家好,如果您还对p2p银行接口不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享p2p银行接口的知识,包括p2p接口协议的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

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p2p组网光猫与光路由器的速率dpi接口优缺点serdes接口有哪些你手机里有哪些堪称神器的App?p2p组网光猫与光路由器的速率电信光猫接收光功率是发送光功率:不小于-10dBm,收光功率:不大于-37dBm算是正常。

光猫是一种类似于基带modem(数字调制解调器)的设备,和基带modem不同的是接入的是光纤专线,是光信号。用于广域网中光电信号的转换和接口协议的转换,接入路由器,是广域网接入。光电收发器是用局域网中光电信号的转换,而仅仅是信号转换,没有接口协议的转换。

单说以太网光猫,主要应用于距离超过20KM,中间需要通过SDH/PDH等光传输设备中转的情况下。一般来说光猫的速率是打包在2M电路上,所以光猫的光收发器的区别也在于其速率,光猫是2M,光收发器是100M。

扩展资料:

工作原理

基带调制解调器由发送、接收、控制、接口、操纵面板及电源等部分组成。数据终端设备以二进制串行信号形式提供发送的数据,经接口转换为内部逻辑电平送入发送部分,经调制电路调制成线路要求的信号向线路发送。

接收部分接收来自线路的信号,经滤波、反调制、电平转换后还原成数字信号送入数字终端设备。光调制解调器是一种类似于基带调制解调器的设备,和基带调制解调器不同的是接入的是光纤专线,是光信号。

该转换必须保证高线性、低失真传输,因此,要通过减小射频输入功率,增加放大器增益而完成。设计的重点在于器件的微波封装,阻抗匹配,对器件等效电路进行模拟,设计出合理共平面微带线电路,用CAD优化最终达到行波与复数共轭匹配,还要解决系统中高增益前置放大以及减小三阶交调等技术问题。

dpi接口优缺点DPI与DFI优缺点分析

DFI处理速度相对快:

采用DPI技术由于要逐包进行拆包操作,并与后台数据库进行匹配对比;采用DFI技术进

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行流量分析仅需将流量特征与后台流量模型比较即可,因此,目前多数基于DPI的带宽管理系统的处理能力

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达到线速1Gbit/s左右,而基于DFI的系统则可以达到线速10Gbit/s的流量监控能力,完全可以满足运营商需求;

DFI维护成本相对较低:

基于DPI技术的带宽管理系统,总是滞后新应用,需要紧跟新协议和新型应用的产生而不断升级后台应用数据库,否则就不能有效识别、管理新技术下的带宽,提高模式匹配效率;而基于DFI技术的系统在管理维护上的工作量要少于DPI系统,因为同一类型的新应用与旧应用的流量特征不会出现大的变化,因此不需要频繁升级流量行为模型。

识别准确率方面各有千秋:

由于DPI采用逐包分析、模式匹配技术,因此,可以对流量中的具体应用类型和协议做到比较准确的识别;而DFI仅对流量行为分析,因此只能对应用类型进行笼统分类,如对满足P2P流量模型的应用统一识别为P2P流量,对符合网络语音流量模型的类型统一归类为VOIP流量,但是无法判断该流量是否采用H.323或其他协议。如果数据包是经过加密传输的,则采用DPI方式的流控技术则不能识别其具体应用,而DFI方式的流控技术则不受影响,因为应用流的状态行为特征不会因加密而根本改变。

serdes接口有哪些SERDES是英文SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的简称。它是一种主流的时分多路复用(TDM)、点对点(P2P)的串行通信技术。即在发送端多路低速并行信号被转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端高速串行信号重新转换成低速并行信号。这种点对点的串行通信技术充分利用传输媒体的信道容量,减少所需的传输信道和器件引脚数目,提升信号的传输速度,从而大大降低通信成本。

随着电子行业技术的发展,特别是在传输接口的发展上,IEEE1284被USB接口取代,PATA被SATA取代,PCI被PCI-Express所取代,无一都证明了传统并行接口的速度已经达到一个瓶颈了,取而代之的是速度更快的串行接口,于是原本用于光纤通信的SerDes技术成为了为高速串行接口的主流。串行接口主要应用了差分信号传输技术,具有功耗低、抗干扰强,速度快的特点,理论上串行接口的最高传输速率可达到10Gbps以上。

SERDES分类:

并行时钟SerDes:将并行宽总线串行化为多个差分信号对,传送与数据并联的时钟。

8B/10B编码SerDes:将每个数据字节映射到10bit代码,然后将其串行化为单一信号对。10位代码是这样定义的:为接收器时钟恢复提供足够的转换,并且保证直流平衡(即发送相等数量的‘1’和‘0’)。这些属性使8B/10BSerDes能够在有损耗的互连和光纤传输中以较少的信号失真高速运行。这种编码方式主要保证在传输过程中能长时间出现‘0’或者长时间出现‘1’,在接收端就不会丢失信号。这种方式在以太网物理层经常用到。

嵌入式时钟SerDes:将数据总线和时钟串化为一个串行信号对。两个时钟位,一高一低,在每个时钟循环中内嵌串行数据流,对每个串行化字的开始和结束成帧,因此这类SerDes也可称为“开始-结束位SerDes”,并且在串行流中建立定期的上升边沿。由于有效负载夹在嵌入式时钟位之间,因此数据有效负载字宽度并不限定于字节的倍数。这种SERDES可以理解为添加帧头和帧尾,帧头和帧尾就是嵌入的时钟。这种方式在大部分的SERDES芯片中用到。

位交错SerDes:将多个输入串行流中的位汇聚为更快的串行信号对。

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