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  • 模块波长与传输距离

    模块波长和传输距离是光模块的重要参数,不同波长的光模块传输距离也不同,那么常用的波长有哪些,波长和传输距离如何搭配?今天我们就来细说一下。 光模块传输距离可分为短距、中距和长距三种,一般认为2km及以下的传输距离为短距,10~40km之间的传输距离为中距,60km以上的传输距离为长距。 多模模块使用850nm或者1310nm(多模1310nm衰减量大约为0.35dB/km,只能作为千兆及以下速率使用),多用于短距离传输;多模模块使用850nm波长传输距离为550米,使用1310nm波长传输距离为 2KM;单模模块使用1310nm或1550nm波长用于中长距离传输;单模模块使用1310nm波长,最远传输距离可到60KM(与链路衰减相关,衰减越大可能传输会更短),155M、1.25G、10G、40G 单模单纤光模块要实现收发双向信号同时传输,需要收发双向使用不同波长,常规光模块有两个端口,一个发射口和一个接收口,而单纤(BIDI)只通过一个端口实现收发一体,因为单纤双向模块采购的是波分复用的技术。

    1.7K10编辑于 2025-05-06
  • 来自专栏编程

    Python模块知识8:configparser、压缩模块

    一、configparser模块 configparser用于处理特定格式的文件,其本质上是利用open来操作文件。 ',encoding='utf-8')#从文件中读取内容 ret=config.sections()#取所有的节点 ret2=config.items("sec1")#取节点值1下的所有的键值对 ret3 "jjj")#添加节点下的键值对 config.write(open('black.txt','a')) 执行结果: 案例3:检查节点 #检查节点是否存在 importconfigparser#导入模块 config=configparser.ConfigParser()#必须的装载语句 config.read('black.txt',encoding='utf-8')#从文件中读取内容 #检查是否有某个节点 config=configparser.ConfigParser()#必须的装载语句 config.read('black.txt',encoding='utf-8')#从文件中读取内容 config.remove_section

    1.3K60发布于 2018-01-11
  • 来自专栏MongoDB中文社区

    MongoDB网络传输模块源码实现二

    本文为《MongoDB内核源码实现、性能调优、最佳运维实践系列》模块一:MongoDB网络传输模块源码 第二篇,您可点击此处查看第一篇:MongoDB网络传输模块源码实现及性能调优实践-体验内核性能极致设计 ,传输层网络模块中的以下模块实现原理没有分析,本文将继续分析遗留的以下子模块: transport_layer套接字处理及传输层管理子模块 session会话子模块 Ticket数据收发子模块 service_entry_point 服务入口点子模块 service_state_machine状态机子模块(该《模块在网络传输模块源码实现三》中分析) service_executor线程模型子模块(该《模块在网络传输模块源码实现四 》中分析) 2. transport_layer 套接字处理及传输层管理子模块 transport_layer套接字处理及传输层管理子模块功能包括套接字相关初始化处理、结合asio库实现异步accept 到这里,整个MongoDB网络传输模块分析只差service_state_machine状态机调度子模块,状态机调度子模块相比本文分析的几个子模块更加复杂,因此将在下期《MongoDB网络传输模块源码分析三

    1.8K20发布于 2020-11-02
  • 来自专栏数字积木

    FPGA大赛【六】具体模块设计--DDR的数传输

    2.WR_FIFO_RE是fifo的写读能信号,当axi总线正在传输数据时,该信号有效,通知数据提供模块发出新的数据。 3.传输地址和突发长度是以字节为单位的,当数据位宽为64bit时,一次传输的数据为8字节,地址增量为8。一次突发长度为256时,突发地址的增量为 256*8 =2048。 内部模块会在空闲状态且 WR_START 为高时接收寄存这些数据,启动一次突发传输。 在WR_READY 信号为高或者接收到WR_DONE信号为高后,传输进入空闲状态,此时再启动一次突发传输。 3,传输地址和突发长度是以字节为单位的,当数据位宽为64bit时,一次传输的数据为8字节,地址增量为8。一次突发长度为256时,突发地址的增量为 256*8 =2048。 内部模块会在 空闲状态且 RD_START 为高时接收寄存这些数据,启动一次突发传输

    1.1K10发布于 2021-04-15
  • 短距离传输场景:TTL光模块优选方案

    在工业控制、设备互联、中小型机房建设等短距离数据传输场景中,光模块的选型直接影响系统的稳定性、成本控制与部署效率。作为针对性优化的传输组件,凭借其独特的技术特性,成为众多短距离传输需求的优选方案。 短距离传输性能稳定,延迟更低TTL 光模块专为0-2km 短距离传输场景优化,在百兆、千兆传输速率下,具备传输延迟低、信号损耗小、抗干扰能力强的特点。 TTL 光模块可直接与这些工业设备的 TTL 接口对接,抗干扰能力强,能稳定传输控制指令和数据,保障生产线的连续运行。例如,机器人控制系统、流水线检测设备的数据传输的。2. TTL 光模块可直接作为信号传输接口,实现控制器与外部设备(如显示模块、数据采集模块)的短距离光通信,避免了电平转换带来的信号失真,提升了系统的可靠性。3. )适用场景工业控制、嵌入式互联、短距离机房互联长途骨干网、大型机房、跨区域传输通过对比可见,TTL 光模块在短距离、低成本、低功耗场景中优势显著,而 SFP 光模块更适合中长距离、高带宽的复杂传输需求。

    29310编辑于 2025-11-21
  • 来自专栏国产自主可控存储

    8TBLRMs存储模块

    LRMs存储模块.jpg 该存储模块容量为8TB,适用于军用飞机,符合军用飞机可靠性设计准则,采用领存自主可控主控芯片SSD,通过SAS接口对外提供块级文件存、取服务,具备异常掉电数据保护功能以及物理自毁和逻辑自毁功能 ;整个存储模块采用宽温设计,以及超强LDPC+BCH混合纠错算法,大幅提升产品可靠性,并使产品寿命比市场同类介质产品增加3倍以上,对外提供8路读写400MB/路传输性能,整盘顺序写入速率高于3000MB 本模块为定制ASSAC结构标准模块,背板电气接口采用158厂LRM数模混装盲插连接器实现物理互联; 6对电源接口;8路数据接口;4路销毁接口; 233.4mm*160mm*24mm 尺寸3U,170.6 *100*20.83mm 容量最大8TB 工作温度:-40°C~85°C 支持TRIM及NO-TRIM,在没有TRIM支持的条件下,仍可以保证性能与TRIM一直; 加密:AES128/256bit; 内置钽电容 ,支持异常掉电数据保护; 纠错能力:80bit@512Byte; 单模块功耗30W; 物理销毁功耗70W; 具备短路保护功能; 直流+28V供电,为两线制,28V及其回线 该模块为领存技术在国产军工存储模块的又一先进力作

    82700发布于 2018-07-05
  • 来自专栏MongoDB中文社区

    MongoDB transport_layer网络传输模块源码实现四

    说明 本文分析网络传输模块中的最后一个子模块:service_executor服务运行子模块,即线程模型子模块。 在阅读该文章前,请提前阅读下<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优-体验内核性能极致设计>>、<<transport_layer网络传输模块源码实现二>>、<<transport_layer 网络传输模块源码实现三>>,这样有助于快速理解本文分享的线程模型子模块。 4.4 不同线程模型性能多场景PK 详见:<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优-体验内核性能极致设计>> 4.5 Asio网络库全局队列锁优化,性能进一步提升 通过<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优 (2021-1-8 上海线下)

    87320发布于 2020-12-30
  • TTL光模块:短距离传输场景的优选方案

    在工业控制、设备互联、中小型机房建设等短距离数据传输场景中,光模块的选型直接影响系统的稳定性、成本控制与部署效率。 TTL 光模块作为针对性优化的传输组件,凭借其独特的技术特性,成为众多短距离传输需求的优选方案。 短距离传输性能稳定,延迟更低TTL 光模块专为0-2km 短距离传输场景优化,在百兆、千兆传输速率下,具备传输延迟低、信号损耗小、抗干扰能力强的特点。 TTL 光模块可直接作为信号传输接口,实现控制器与外部设备(如显示模块、数据采集模块)的短距离光通信,避免了电平转换带来的信号失真,提升了系统的可靠性。3. 、大型机房、跨区域传输通过对比可见,TTL 光模块在短距离、低成本、低功耗场景中优势显著,而 SFP 光模块更适合中长距离、高带宽的复杂传输需求。

    8310编辑于 2026-09-04
  • 来自专栏MongoDB中文社区

    MongoDB transport_layer网络传输模块源码实现三

    说明 在之前的<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优-体验内核性能极致设计>>和<<MongoDB transport_layer网络传输模块源码实现二>>一文中分析了如何阅读百万级大工程源码 、Asio网络库实现、线程模型、transport_layer套接字处理及传输层管理子模块、session会话子模块、Ticket数据收发子模块、service_entry_point服务入口点子模块。 本文将继续分析网络传输模块中service_state_machine服务状态子模块,即状态机调度子模块的源码实现。 adaptive线程模型,任务入队以及工作线程调度任务执行的流程将在后续的线程模型子模块中分析,也可以参考:<<MongoDB网络传输处理源码实现及性能调优-体验内核性能极致设计>> 此外,scheduleNextWithGuard Worker线程由ServiceExecutor线程模型子模块创建,请参考后续线程模型子模块相关章节。

    74830发布于 2020-11-10
  • TTL光模块:短距离传输场景的优选方案

    TTL 光模块作为针对性优化的传输组件,凭借其独特的技术特性,成为众多短距离传输需求的优选方案。 短距离传输性能稳定,延迟更低 TTL 光模块专为0-2km 短距离传输场景优化,在百兆、千兆传输速率下,具备传输延迟低、信号损耗小、抗干扰能力强的特点。 TTL 光模块可直接与这些工业设备的 TTL 接口对接,抗干扰能力强,能稳定传输控制指令和数据,保障生产线的连续运行。例如,机器人控制系统、流水线检测设备的数据传输的。2. TTL 光模块可直接作为信号传输接口,实现控制器与外部设备(如显示模块、数据采集模块)的短距离光通信,避免了电平转换带来的信号失真,提升了系统的可靠性。3. )适用场景工业控制、嵌入式互联、短距离机房互联长途骨干网、大型机房、跨区域传输通过对比可见,TTL 光模块在短距离、低成本、低功耗场景中优势显著,而 SFP 光模块更适合中长距离、高带宽的复杂传输需求。

    45710编辑于 2025-11-08
  • 来自专栏希里安

    k8s-pod模块开发

    前两天,我们是开发获取node相关的信息的模块,今天我们就来看看如何使用go开发获取k8s集群中pod相关的信息。 示例代码可以借助AI生成或者自己查资料编写,这里先给出go调用k8s集群的pod接口的代码: package main import ( "context" "fmt" "os" "path/filepath " "time" "k8s.io/client-go/kubernetes" "k8s.io/client-go/tools/clientcmd" "k8s.io/client-go/util/homedir 我们先来捋一捋,如果你不是用go开发而是使用其他语言,那怎么调用k8s集群的接口获得你想要的信息呢,这里就要用到客户端库了。 所以围绕k8s开发,首先就需要对k8s的api要很熟悉,不然就算有数据,也不知道如何灵活调用以供自己业务使用。好了,今天的分享就到这了,感兴趣的朋友快去尝试,别忘了点赞关注呀!

    45620编辑于 2023-10-30
  • 来自专栏叽叽西

    8. git-submodule 子模块

    git submodule init :初始化子模块 git submodule update :更新子模块 git submodule foreach git pull: 拉取所有子模块 git submodule foreach git checkout -- .: 所有子模块进行 checkout -- . 子模块的添加 git submodule add <url> <path> 其中,url 为子模块的路径,path 为该子模块存储的目录路径。 git clone project.git project3 –recursive 子模块的更新 子模块的维护者提交了更新后,使用子模块的项目必须手动更新才能包含最新的提交。 在项目中,进入到子模块目录下,执行 git pull 更新,查看 git log 查看相应提交。 完成后返回到项目目录,可以看到子模块有待提交的更新,使用 git add,提交即可。

    1.1K20编辑于 2022-05-17
  • 来自专栏烂笔头

    Python标准库笔记(8) — pprint模块

    目录[-] pprint —— 更美观的打印数据结构 pprint 模块包含一个“美观打印器(PrettyPrinter)”,用于产生美观的数据结构视图。 , (4, ['o', 'p', 'q']), (5, ['r', 's', 't''u', 'v', 'x', 'y', 'z']), ] 1.Printing 使用 pprint 模块的最简单方法是调用 from pprint_data import data logging.basicConfig( level=logging.DEBUG, format='%(levelname)-8s

    1.3K50发布于 2018-04-23
  • 来自专栏数字积木

    FPGA大赛【五】具体模块设计--AXI总线数据传输

    AXI总线数据传输方案 4.2.1总体设计 经过摄像头获取到图像数据后,经过图像数据的预处理后,将图像数据缓存到ddr中。显示模块再从DDR中读取图像数据,显示到显示屏上。 在跨时钟域传输数据时,数据都要经过fifo缓存。 分别设置两个fifo模块,用于跨时钟域的数据缓存。一个设置在摄像头数据模块和DDR中,用于缓存向DDR中写入的数据。 一个设置在 DDR和显示屏驱动模块之间,用于缓存从DDR中读取出的数据。 在将数据从DDR传输到显示控制模块中时,当fifo中的数据数量小于预设值,启动一次突发读传输,从DDR的预设的地址中读取出图像数据,缓存到fifo中,共显示模块读取。 4.2.3数据的读出方案 图像数据储存在fifo中,显示驱动模块用于控制图像的显示,通过从DDR中读出图像数据,送给显示屏进行显示。数据从DDR中读出,送给显示驱动模块时,也要经过fifo缓存。

    1.5K40发布于 2021-04-15
  • 来自专栏数栈技术分享

    开源公开课丨ChunJun数据传输模块介绍

    一、直播介绍 之前的内容,我们为大家分享了ChunJun数据还原的DDL模块,以及ChunJun同步Hive事务表,本期我们为大家分享ChunJun数据传输模块介绍。 本次直播我们将从ChunJun数据类型转换,到数据传输过程以及ChunJun的序列化实现为大家进行详细讲解,通过本次分享,希望大家能对ChunJun有更进一步的了解。 二、直播主题 ChunJun数据传输模块介绍 三、直播时间 时间:2022年8月16日晚 19:00--20:00(周二) 四、直播地点 钉钉技术交流群(30537511)&B站袋鼠云直播间(22920407

    31920编辑于 2022-09-22
  • 来自专栏用户8528729的专栏

    语音社交系统音频传输流程,功能模块的技术优化

    在语音社交系统中最常见的交互模块就是语音连麦、聊天室、点赞、礼物打赏等,在用户信息交互时涉及到语音信息的实时性和互动,多以在技术实现上大多会使用IM功能来实现,在高并发场景下,聊天室内的弹幕信息量非常大 开发者都熟知,一个完整的语音社交系统音频传输会包含采集、编码、传送、解码、播放这五大环节,想要快速搭建一个语音社交系统,就要将各个环节的工作做到位: 1. 通过音频编码压缩提高音频存储和传输的效率。 3. 传送:在语音社交系统开发时,为了降低音频传输的延时,常用RTC传输协议进行音频数据的传输,全球端到端时延小于300ms,尤其是在弱网网络环境下,也能保证音频通信的质量。 4. 语音聊天:在语音社交系统中最重要的一个功能可能就是一对一的语音聊天了,为了保证用户间语音聊天的音质,不出现卡顿、高延迟的情况,会采用实时音视频的音频传输方式. 2.

    1.1K40发布于 2021-04-19
  • 光纤世界里的“调色盘”:为何光模块传输距离天差地别

    在光纤通信的世界里,光波长的选择,就像收音机调频选台,选对“频道”才能清晰稳定地传输信号。为什么有的光模块传输距离仅500米,有的却能跨越上百公里? 现代光通信网络中,不同波长的光模块扮演着截然不同的角色。850nm、1310nm、1550nm 这三个核心波长构成了光通信的基础框架,它们在传输距离、损耗特性和应用场景上分工明确。 光模块波长多样性的根源在于光纤传输的两大挑战:损耗与色散。光信号在光纤中传输时,会因介质吸收、散射及泄漏导致能量衰减(损耗),同时不同波长成分传播速度不等造成信号脉冲展宽(色散)。 二、如何科学选择光模块波长?选择波长需综合考虑以下关键因素:传输距离:短距离(≤2km):优选 850nm(多模光纤)。中距离(10-40km):适用 1310nm(单模光纤)。 容量需求:常规业务:固定波长模块即可满足。大容量、高密度传输:需采用 DWDM/CWDM 技术。例如,工作在O波段的100G DWDM系统可支持数十个高密度波长通道。

    1K10编辑于 2025-06-13
  • 来自专栏SAP ERP管理实践

    SAP 资产模块-8.资产减值准备

    SAP资产管理模块是SAP系统中的一个重要财务模块,包括资产的创建、采购、折旧计算、处置、转移、盘点等功能,主要用于跟踪、管理和计划企业的固定资产,帮助企业实现对固定资产的全面管理和控制。

    2.8K10编辑于 2024-07-31
  • 来自专栏自动化测试实战

    接口测试基础——第8篇 requests模块

    对于requests模块,在介绍robot Framework时曾经说过,大家可以翻看以前的文章;现在就给两个从requests官网拿过来的例子,大家可以加深一下记忆,如果想看原文档,可以参照: http 这里只放三段代码,大家只要了解requests中get/post的用法即可,当我们实际应用时会具体的介绍: 代码一: # coding: utf-8 import requests payload key2=value2&key1=value1 代码二: # coding: utf-8 import requests payload = {'key1': 'value1', 'key2': [ key2=value2&key2=value3&key1=value1 代码三:post # coding: utf-8 import requests payload = {'key1': 'value1

    87460发布于 2018-05-18
  • 告别龟速传输:解锁8款免费文件传输利器,让大数据秒传成为可能

    以下是8个免费高速文件传输工具的推荐,这些工具可以帮助您彻底告别数据线,使文件传输更加便捷和高效:1、百度网盘特点:云存储和共享应用,支持多种形式的文件存储和分享,提供大容量的免费存储空间。 ,多平台同步4、AirPortal中文名称空投,是一款速度快、界面简单的临时文件传输工具,可以用于传输文件、图片、文本等内容。 它支持自定义保留小时数、下载次数,还可以对传输的文件进行文件加密。5、皮皮直连特点:点对点连接的文件传输工具,生成直连网址,通过浏览器访问建立连接,支持不同设备间的文件传输。 7、节点小宝支持设备间的点对点直连,可在电脑、手机和平板、NAS等设备上实现文件传输8、SendAnywhere特点:支持平台非常全面的文件传输工具,包括网页版、Windows、mac、Android、 iOS版,提供多种传输方式。

    3.2K10编辑于 2024-06-14
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