
- •Содержание
- •Предисловие
- •1. Основные сведения о ВОЛС
- •1.1. Общие положения
- •Преимущества ВОЛС
- •Недостатки ВОЛС
- •Типовая схема системы волоконно-оптической связи
- •1.2. Основные компоненты ВОЛС
- •Литература к предисловию и главе 1
- •2. Оптическое волокно
- •2.1. Типы оптических волокон
- •Одномодовые волокна
- •2.2. Распространение света по волокну
- •Геометрические параметры волокна
- •Затухание
- •Потенциальные ресурсы волокна и волновое уплотнение
- •Дисперсия и полоса пропускания
- •Межмодовая дисперсия
- •Хроматическая дисперсия
- •Поляризационная модовая дисперсия
- •2.3. Характеристики поставляемых волокон
- •Градиентное многомодовое волокно
- •Функциональные свойства одномодовых волокон
- •Литература к главе 2
- •3. Пассивные оптические компоненты
- •3.1. Разъемные соединители
- •Типы конструкций
- •Вносимые потери
- •Обратное отражение и контакты типа PC, Super PC, Ultra PC, APC
- •Надежность, механические, климатические и другие воздействия
- •Стандарты соединителей
- •Оптические шнуры
- •Механический сплайс (МС)
- •Производители и поставщики
- •3.2. Сварное соединение волокон
- •Количественные оценки качества сварки
- •3.3. Оптические разветвители
- •Ответвитель
- •3.4. Устройства волнового уплотнения WDM
- •Основные технические параметры WDM фильтров
- •Широкозонные и узкозонные WDM фильтры
- •3.5. Оптические изоляторы
- •Вращение плоскости поляризации
- •Принцип действия оптического изолятора
- •Технические параметры
- •3.6. Другие специальные пассивные компоненты ВОЛС
- •Аттенюаторы
- •Оптические переключатели
- •Соединительные герметичные муфты
- •3.7. Оптические распределительные и коммутационные устройства
- •Терминирование ВОК
- •Оптический узел
- •Производители оптического распределительного и кроссового оборудования
- •Принципы построения оптического кроссового устройства
- •Обслуживание ОКУ
- •Оптические кроссы высокой и сверхвысокой плотности
- •Примеры инсталляции кроссового оборудования
- •Литература к главе 3
- •4. Электронные компоненты систем оптической связи
- •4.1. Передающие оптоэлектронные модули
- •Типы и характеристики источников излучения
- •Светоизлучающие диоды
- •Лазерные диоды
- •Другие характеристики
- •Основные элементы ПОМ
- •4.2. Приемные оптоэлектронные модули
- •Основные элементы приемных оптоэлектронных модулей
- •Принципы работы фотоприемника
- •Технические характеристики фотоприемников
- •Лавинный фотодиод
- •Электронные элементы ПРОМ
- •4.3. Повторители и оптические усилители
- •Типы ретрансляторов
- •Оптические усилители
- •4.4. Разновидности усилителей EDFA
- •Усилители на фтор-цирконатной основе
- •Литература к главе 4
- •5. Сети передачи данных
- •5.1. Мультиплексирование
- •Инверсное мультиплексирование
- •5.2. Сети с коммутацией каналов и пакетов
- •Коммутация каналов
- •Коммутация пакетов
- •Протокол X.25
- •Ретрансляция кадров Frame Relay
- •Ретрансляция ячеек Cell Relay
- •5.3. Эталонная модель OSI
- •Стандарты IEEE 802
- •Литература к главе 5
- •6.1. Принцип действия
- •6.2. Составляющие стандарта FDDI
- •6.3. Типы устройств и портов
- •6.4. Оптический обходной переключатель
- •Устройство OBS
- •6.5. Кабельная система и уровень PMD
- •Стандарты MMF-PMD, SMF-PMD и TP-PMD
- •Оптические соединители
- •6.6. Уровень PHY
- •Кодирование и декодирование данных
- •Особенности кодирования при передаче по витой паре
- •Эластичный буфер
- •Функция сглаживания
- •Фильтр повторений
- •6.7. Уровень MAC
- •Маркеры и кадры
- •Временной анализ процессов передачи маркера и кадров
- •Мониторинг и инициализация кольца
- •6.8. Обзор уровня SMT
- •Управление соединениями
- •Управление кольцом RMT
- •Управление, основанное на передаче кадров FBM
- •6.9. Построение сетей FDDI
- •Когда рекомендуется использовать технологию FDDI
- •Поставляемое оборудование
- •Литература к главе 6
- •Формат кадра Ethernet
- •Основные варианты алгоритмов случайного доступа к среде
- •Протокол CSMA/CD
- •Спецификации физического уровня IEEE 802.3 и типы портов
- •7.2. Основные типы устройств Ethernet
- •AUI интерфейс и трансиверы Ethernet
- •Рабочая станция, сетевая карта
- •Повторитель (концентратор)
- •Коммутатор
- •7.3. Проектирование сети в пределах коллизионного домена Ethernet
- •Архитектура стандарта Fast Ethernet
- •Физические интерфейсы Fast Ethernet
- •Типы устройств Fast Ethernet
- •7.5. Проектирование сети в пределах коллизионного домена Fast Ethernet
- •Модель 1
- •Модель 2
- •7.6. Дуплексный Ethernet
- •7.7. Сети Gigabit Ethernet (стандарты IEEE 802.3z и 802.3ab)
- •Архитектура стандарта Gigabit Ethernet
- •Уровень MAC
- •Расширение носителя
- •Пакетная перегруженность
- •Типы устройств
- •7.8. Миграция Ethernet к магистральным сетям
- •Литература к главе 7
- •8. Полностью оптические сети
- •8.1. Основные определения и элементы
- •8.2. Плотное волновое мультиплексирование
- •Пространственное разделение каналов и стандартизация DWDM
- •8.3. Применение оптических усилителей EDFA
- •Технические параметры усилителей EDFA
- •Классификация усилителей EDFA по способам применения
- •Расчет числа каскадов линейных усилителей EDFA
- •8.4. Оптимизация WDM/TDM
- •Трибные интерфейсы
- •Существующие архитектуры SDH
- •Миграция к оптическому уровню
- •8.5. Оптические коммутаторы
- •Оптические коммутаторы nxn
- •Сведения из теории коммутации и общий анализ некоторых коммутаторов
- •8.6. Волновые конвертеры
- •8.7. Классификация полностью оптических сетей
- •Простая многоволновая линия связи SMWL
- •Параметры многоволновых мультиплексных линий связи
- •8.8. AON с коммутацией каналов
- •Широковещательная AON
- •AON с пассивной волновой маршрутизацией
- •AON с активной волновой маршрутизацией
- •8.9. AON с коммутацией пакетов
- •8.10. Архитектура AON
- •8.11. Прототипы и коммерческие реализации AON
- •Литература к главе 8
- •9. Сети абонентского доступа
- •9.1. Концепции развития абонентских сетей
- •Традиционная информационная абонентская сеть
- •Гибридная волоконно-коаксиальная сеть
- •Частотное распределение потоков
- •Распределение восходящих потоков
- •Распределение нисходящих потоков
- •Физические особенности восходящих и нисходящих потоков
- •9.3. Платформа доступа Homeworx
- •Предоставляемые услуги
- •Основные элементы архитектуры
- •Структура потоков и транспортные характеристики Homeworx
- •Сценарии развертывания платформы Homeworx
- •9.4. Межстудийный телевизионный обмен и система DV6000
- •Литература к главе 9
- •Указатель терминов и определений

В модели 1 наибольшая задержка, равная предельной допустимой, возникает в сети, в которой имеется 5 последовательных коаксиальных сегментов: SVV=16+11+11+11 = 49 BT.
Пример 7.4. Оценить максимальное допустимое число сегментов N на пути между двумя удаленными узлами коллизионного домена сети, если считать, что сегменты строятся на основе витой пары и/или оптического волокна. Оценить в этом случае допустимую длину L этого пути.
Решение. Так как средних сегментов всего N–2, то SVV = 10,5+(N–2)× 8. Отсюда находим при N = 6, SVV = 42,5 и не превосходит 49 (при N = 7, SVV = 50,5>49). Ответ N = 6 последовательных сегментов (5 повторителей). Следует подчеркнуть, что такое число последовательных сегментов не удовлетворяет модели 1. Для оценки L заметим, что все параметры по RTD (включая задержку на распространении сигнала по кабелю) для витой пары больше, чем для оптического волокна (строки 10Base-T и 10Base-FL табл. 7.4). Поэтому оценку можно сделать для витой пары, допуская замену витой пары на волокно в любом сегменте (суммарная длина по сегментам пути может только возрасти):
RTD+SF = 15,25+(N–2)Ч 42 +165+LЧ 0,113+5 = 575 BT. Отсюда при N = 6 находим L = 1962 ì.
Хотя число последовательных повторителей в сети Ethernet, как видно из примера 7.4, не превосходит 5, полное число повторителей в коллизионном домене может быть значительно больше, например, не запрещено к центральному повторителю по витым парам подклю- чить 10 удаленных повторителей и т.п. Однако следует всегда учитывать то, что при большом числе рабочих станций (n>20) в коллизионном домене, эффективность сети начинает падать: полоса пропускания ведет себя как 1/n от 10 Мбит/с, а средняя полоса в расчете на одну станцию становится 1/n2. Поэтому в сетях с большим числом рабочих станций следует устанавливать коммутаторы в центральные узлы, создавая множество доменов.
7.4. Ñåòè Fast Ethernet
Отметим главные особенности эволюционного развития от сетей Ethernet к сетям Fast Ethernet, стандарт IEEE 802.3u [19, 20]:
•десятикратное увеличение пропускной способности сегментов сети;
•сохранение метода случайного доступа CSMA/CD, принятого в Ethernet;
•сохранение формата кадра, принятого в Ethernet;
•поддержка традиционных сред передачи данных – витой пары и ВОК.
Указанные свойства, а также, являющаяся следствием не менее важная функция поддержки двух скоростей и автоопределения 10/100 Мбит/с, встраиваемая в сетевые карты и коммутаторы Fast Ethernet, позволяют осуществлять плавный переход от сетей Ethernet к более скоростным сетям Fast Ethernet, обеспечивая выгодную преемственность по сравнению с другими технологиями. Еще один дополнительный фактор успешного завоевания рынка – низкая стоимость оборудования Fast Ethernet.
Архитектура стандарта Fast Ethernet
На рис. 7.16 показана структура уровней Fast Ethernet. Еще на стадии разработки стандарта 100Base-T комитет IEEE 802.3u определил, что не существует универсальной схемы кодирования сигнала, которая была бы идеальной для всех трех физических интерфейсов (TX, FX, T4). Если сравнивать со стандартом Ethernet, то там функцию кодирования (манчестерский код) выполняет уровень физической сигнализации PLS (рис. 7.6), который находится выше средонезависимого интерфейса AUI. В стандарте Fast Ethernet функции кодирования выполняет подуровень кодирования PCS, размещенный ниже средонезависимого интерфейса MII. В результате этого, каждый трансивер должен использовать свой собственный набор схем кодирования, наилучшим образом подходящий для соответствующего физического интерфейса, например набор 4B/5B и NRZI для интерфейса 100Base-FX.
MII интерфейс и трансиверы Fast Ethernet. Интерфейс MII (medium independent interface) в стандарте Fast Ethernet является аналогом интерфейса AUI в стандарте Ethernet. MII интерфейс обеспечивает связь между подуровнями согласования и физического кодирования. Основное его назначение – упростить использование разных типов среды. MII интерфейс предполагает дальнейшее подключение трансивера Fast Ethernet. Для связи используется
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ |
175 |

40-контактный разъем. Максимальное расстояние по MII интерфейсному кабелю не должно превышать 0,5 м.
Если устройство имеет стандартные физические интерфейсы (например, RJ-45), то структура подуровней физического уровня может быть скрыта внутри микросхемы с большой интеграцией логики. Кроме того, допустимы отклонения в протоколах промежуточных подуровней в едином устройстве, ставящие главной целью рост быстродействия.
Модель OSI |
|
Стандарт Fast Ethernet |
Обозначения: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LLC - управление логическим каналом |
|
Прикладной |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
LLC |
|
MAC - управление доступом к среде |
||||||
Представительный |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PCS - уровень физического кодирования |
|
|
|
|
MAC |
|
PMA - уровень физического подключения |
||||||
Сеансовый |
5 |
|
|
|
|
PMD - уровень, зависящий от физической среды |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTONEG - уровень автоопределения |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Транспортный |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MDI - интерфейс, зависящий от среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сетевой |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Порт MII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Канальный |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(средонезависимый интерфейс) |
||
|
|
|
PCS |
|
|
||||||
Физический |
1 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MII кабель (не обязательный) для |
||
|
|
|
|
|
PMA |
|
|
||||
|
|
|
|
|
Трансивер |
подключения трансивера |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
PMD |
Fast Ethernet |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Один из портов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RJ-45 (стандарт 100Base-TX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
или 100Base-T4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MDI |
|
|
|
|
Duplex SC (стандарт 100Base-FX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ðèñ. 7.16. Структура уровней стандарта Fast Ethernet, MII интерфейс и трансивер Fast Ethernet
Физические интерфейсы Fast Ethernet
Стандартом Fast Ethernet IEEE 802.3u установлены три типа физического интерфейса (рис. 7.17, табл. 7.6): 100Base-FX, 100Base-TX и 100Base-T4.
IEEE 802.3u CSMA/CD
|
|
100Base-X |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100Base-FX |
|
|
100Base-TX |
100Base-T4 |
||||||
1 пара оптических |
2 пары UTP 2 пары STP |
4 пары UTP |
||||||||
волокон |
Cat. 5 |
Cat. 3 (или выше) |
Ðèñ. 7.17. Физические интерфейсы стандарта Fast Ethernet
100Base-FX. Стандарт этого волоконно-оптического интерфейса полностью идентичен стандарту FDDI PMD, который подробно рассмотрен в главе 6. Основным оптическим разъемом стандарта 100Base-FX является Duplex SC. Интерфейс допускает дуплексный канал связи.
176 |
Р.Р. УБАЙДУЛЛАЕВ |

Таблица 7.6. Основные характеристики физических интерфейсов стандарта Fast Ethernet IEEE 802.3u [19]
Характеристика |
100Base-FX |
100Base-TX |
100Base-T4 |
||
|
|
|
|
|
|
Порт устройства |
|
Duplex SC |
RJ-45 |
RJ-45 |
|
|
|
|
|
|
|
Среда передачи |
Оптическое волокно |
Витая пара |
Витая пара UTP |
||
UTP Cat. 5 |
Cat. 3, 4, 5 |
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Сигнальная схема |
|
4B/5B |
4B/5B |
8B/6T |
|
|
|
|
|
|
|
Битовое кодирование |
|
NRZI |
MLT-3 |
NRZI |
|
|
|
|
|
|
|
Число витых пар/ волокон |
|
2 волокна |
2 витых пары |
4 витых пары |
|
|
|
|
|
|
|
|
≤ |
412 ì (mm) |
|
|
|
Протяженность сегмента |
≤ |
2 êì (mm)* |
≤ 100 ì |
≤ 100 ì |
|
|
≤ |
100 êì (sm)* |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения: mm – многомодовое волокно, sm – одномодовое волокно
* – указанные расстояния могут быть достигнуты только при дуплексном режиме связи.
100Base-TX. Стандарт этого физического интерфейса предполагает использование неэкранированной витой пары категории не ниже 5. Он полностью идентичен стандарту FDDI UTP PMD, который также подробно рассмотрен в главе 6. Физический порт RJ-45, как и в стандарте 10Base-T, может быть двух типов: MDI (сетевые карты, рабочие станции) и MDI-X (повторители Fast Ethernet, коммутаторы). Порт MDI в единичном количестве может иметься на повторителе Fast Ethernet. Для передачи по медному кабелю используются пары 1 и 3. Пары 2 и 4 – свободны. Порт RJ-45 на сетевой карте и на коммутаторе может поддерживать, наряду с режимом 100Base-TX, и режим 10Base-T, или функцию автоопределения скорости. Большинство современных сетевых карт и коммутаторов поддерживают эту функцию по портам RJ-45 и, кроме этого, могут работать в дуплексном режиме.
100Base-T4. Этот тип интерфейса позволяет обеспечить полудуплексный канал связи по витой паре UTP Cat. 3 и выше. Именно возможность перехода предприятия со стандарта Ethernet на стандарт Fast Ethernet без радикальной замены существующей кабельной системы на основе UTP Cat. 3 следует считать главным преимуществом этого стандарта.
В отличие от стандарта 100Base-TX, где для передачи используется только две витых пары кабеля, в стандарте 100Base-T4 используются все четыре пары (рис. 7.18 а). Причем при связи рабочей станции и повторителя посредством прямого кабеля данные от рабочей станции к повторителю идут по витым парам 1, 3 и 4, а в обратном направлении – по парам 2, 3 и 4. Пары 1 и 2 используются для обнаружения коллизий подобно стандарту Ethernet. Другие две пары 3 и 4 попеременно, в зависимости от команд, могут пропускать сигнал либо в одном, либо в другом направлении. Передача сигнала параллельно по трем витым парам эквивалентна инверсному мультиплексированию, рассмотренному в главе 5. Битовая скорость в расчете на один канал составляет 33,33 Мбит/с.
Символьное кодирование 8B/6T. Если бы использовалось манчестерское кодирование, то битовая скорость в расчете на одну витую пару была бы 33,33 Мбит/с, что превышало бы установленный предел 30 МГц для таких кабелей. Эффективное уменьшение частоты модуляции достигается, если вместо прямого (двухуровневого) бинарного кода использовать трехуровневый (ternary) код. Этот код известен как 8B/6T [16]; это означает, что прежде, чем происходит передача, каждый набор из 8 бинарных битов (символ) сначала преобразуется в соответствии с определенными правилами в 6 тройных (трехуровневых) символов. На примере, показанном на рис.7.18 б, можно определить скорость трехуровневого символьного сигнала: (100 Ч 6/8)/3 = 25 МГц, значение которой не превышает установленный предел.
Интерфейс 100Base-T4 имеет один существенный недостаток – принципиальную невозможность поддержки дуплексного режима передачи. И если при строительстве небольших сетей Fast Ethernet с использованием повторителей 100Base-TX не имеет преимуществ перед 100Base-T4 (существует коллизионный домен, полоса пропускания которого не больше 100 Мбит/с), то при строительстве сетей с использованием коммутаторов недостаток интерфейса 100Base-T4 становится очевидным и очень серьезным. Поэтому данный интерфейс не получил столь большого распространения, как 100Base-TX и 100Base-FX.
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ |
177 |

Подуровень PMD |
|
Подуровень PMD |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|||||
Пара 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
CSMA/CD |
8 битовый |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
CSMA/CD |
|
Пара 2 |
|
|
|
символ |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Пара 3 |
|
|
|
6 тернарный |
|
|
|
|
|
|
|
Линия свободна |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
символ |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Пара 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 нс = 25 MT/c |
|
|||||
Оконечное |
а) |
|
Повторитель |
|
|
б) |
(MT - 106 |
тернарных символов) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ðèñ. 7.18. Физические интерфейсы 100Base-T4: а) использование витых пар; б) кодирование 6B/8T
Типы устройств Fast Ethernet
Основные категории устройств, применяемых в Fast Ethernet, такие же как и в Ethernet: трансиверы; конвертеры; сетевые карты (для установки на рабочие станции/файл серверы); повторители; коммутаторы.
Трансивер – это (по аналогии с трансивером Ethernet) двухпортовое устройство, охватывающее подуровни PCS, PMA, PMD и AUTONEG, и имеющее, с одной стороны, MII интерфейс, с другой – один из средозависимых физических интерфейсов (100Base-FX, 100Base-TX или 100Base-T4). Трансиверы используются сравнительно редко, как и редко используются сетевые карты, повторители, коммутаторы с интерфейсом MII.
Сетевая карта. Наиболее широкое распространение получили сегодня сетевые карты с интерфейсом 100Base-TX на шину PCI. Необязательными, но крайне желательными, функциями порта RJ-45 являются автоконфигурирование 100/10 Мбит/с и поддержка дуплексного режима. Большинство современных выпускаемых карт поддерживают эти функции. Выпускаются также сетевые карты с оптическим интерфейсом 100Base-FX (производители IMC, Adaptec, Transition Networks и др.) – основным стандартным оптическим является разъем SC (допускается ST) на многомодовое волокно.
Конвертер (media converter) – это двухпортовое устройство, оба порта которого представляют средозависимые интерфейсы. Конвертеры, в отличие от повторителей, могут работать в дуплексном режиме за исключение случая, когда имеется порт 100Base-T4. Распространены конвертеры 100Base-TX/100Base-FX. В силу общих тенденций роста широкополосных протяженных сетей с использованием одномодовых ВОК потребление оптических приемопередатчиков на одномодовое волокно резко возросло в последние один-два года. Конвертерные шасси, объединяющие несколько отдельных модулей 100Base-TX/100Base-FX, позволяют подключать множество сходящихся в центральном узле волоконно-оптических сегментов к коммутатору, оснащенному дуплексными портами RJ-45 (100Base-TX).
Повторитель. По параметру максимальных временных задержек при ретрансляции кадров повторители Fast Ethernet подразделяются на два класса:
•Класс I. Задержка на двойном пробеге RTD не должна превышать 130 BT. В силу менее жестких требований, повторители этого класса могут иметь порты T4 и TX/FX, а также объединяться в стек.
•Класс II. К повторителям этого класса предъявляются более жесткие требования по задержке на двойном пробеге: RTD < 92 BT, если порты типа TX/FX; и RTD < 67 BT, если все порты типа T4. (В силу значительных отличий в организации физических уровней возникает большая задержка кадра при ретрансляции между портами интерфейсов T4 и TX/FX. Поэтому повторители, совмещающие в пределах одного устройства порты T4 с портами TX/FX, отнесены по стандарту к классу I.)
Коммутатор – одно из наиболее важных устройств при построении корпоративных сетей. Большинство современных коммутаторов Fast Ethernet поддерживают автоконфигурирование 100/10 Мбит/с по портам RJ-45 и могут обеспечивать дуплексный канал связи по всем портам (за исключением 100Base-T4). Коммутаторы могут иметь специальные дополнительные слоты для установления up-link модуля. В качестве интерфейсов у таких модулей могут выступать оптические порты типа Fast Ethernet 100Base-FX, FDDI , ATM (155 Мбит/с), Gigabit
178 |
Р.Р. УБАЙДУЛЛАЕВ |