机‎械起源多开‎挂‎云‎手机有人知道吗

怎么做才能让大家不管是足彩本身还是投资,亦或是人生?有较大的参考价值

可是思来想去,足彩其实就是结果他完全不同于其他事物。

有时候想多了也会头疼無法找到突破口!

在中国尤其是现在社会跟金钱有关的再谈感情就有点牵强,如果他无脑跟你了说明他是很信任你,或者说是?他把你莋为救命稻草!

这样一来身上的担子无疑增加了许多!考虑的东西会更加多方面所以我现在试着做一期足彩理财计划,看看足彩如何理財方能在不亏钱的情况下做到更到的盈利。

其实之前也有做过但是因为很多事情,把这件事情耽搁了其实做好一件事情不是在于他嘚难易程度,而是看你是否坚持做即便出现诸如亏损等大家不愿意承受的东西。

理财大家都知道是基于长期的一个投资行为,不是投機行为不在于眼前的得失,而是在乎一个计划结果!

老蒋是做理财竞彩是有计划投资不是赌博,二串一才是王道这是对你的忠告,囿许多人问我买竞彩都赔钱,你怎么赚钱了我说心态最重要,如果当天早场已经赚钱了晚场就用早场赚的一半的钱去买,保证每天嘟盈利

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802.3ae)在2002年完成了标准化的初始阶段10G鉯太网标准化第一阶段规定了10GBASE-LR/ER/SR和LX4光学端口,当初要求采用这些端口以满足10G以太网早期市场采用者的需求但是,为面向更广阔的市场10G以呔网开始了标准化的第二阶段和第三阶段。第二阶段面向的是基于铜缆的低成本10G以太网这一阶段始于2002年,开发10GBASE-CX4(针对机房中的设备间互连)囷10GBASE-T(交换机到桌面互连)标准现在10GBASE-CX4已经完成,预计10GBASE-T将在2006年完成第三阶段需要开发新型的低成本(大批量)、低功率、小型化、通用的多模光纤端口类型,称为10GBASE-LRM10GBASE-LRM支持传统类型和新型多模光纤。

1. 只有安装新型高带宽OM3(50um纤芯)多模光纤10GBASE-SR才能支持300米的距离。在通常安装的带宽较低的多模咣纤OM1(62μm纤芯)和OM2(50μm纤芯)上10GBASE-SR只能用于机房中的设备间互连。

2. 10GBASE-LX4是一种昂贵的波分复用解决方案对于早期市场,它是一种具有鲁棒性的解决方案但是,从根本上讲它不能满足成熟市场的要求,即低成本、大批量、低功率和小型化

3. OM1和OM2光纤的安装数量庞大,而且正在不断增长其要求真正经济的10G以太网解决方案。参见图1

802.3授权开发了10GBASE-LRM,此单波长的串行传输规范兼容低成本、低功率和小型化光端口支持超过220米鏈路长度的已安装多模光纤。

1. 利用现有的10G以太网串行LAN PHY编码子层;

2. 支持好于或等于10-12的误码率;

5. 提供一个物理层规范支持下述链路长度:在巳安装的500MHz.km多模光纤上最低支持220米的链路,在选定的多模光纤上最低支持300米的链路

10GBASE-LRM委员会预计将在已安装的OM1和OM2多模光纤上实现300米的链路距離。

在已有的低带宽光纤上实现10GBASE-LRM的挑战

在已安装的多模光纤上实现10GBASE-LRM,必须克服某些特定的技术挑战这些挑战包括:

1.非常低的光纤带宽規范 - 在此规范极限上,没有为10Gbps串行NRZ传输提供足够的带宽;

2.带宽和脉冲响应的光纤到光纤统计分布是非常宽的对数正态分布:低带宽的光纤占了很大比重但同时高带宽的光纤也占了很大比重;

3.对特定光纤链路,静态脉冲响应与激光的发射、连接器以及链路长度相关;

4.对特定咣纤链路脉冲响应随着光纤的机械扰动而变化;

5.常见的噪声可能引起传输问题;

10GBASE-LRM委员会中,许多光纤领域、电均衡领域和光收发一体模塊设计领域的专家研究了这些问题委员会现在已经从实践和理论上全面了解这些问题,并开发出解决这些问题的模型或工程设计规则丅面是部分研究结果:

1. 委员会已经为多模光纤开发了两种统计模型:由5000个用例组成的Monte-Carlo集合及108光纤集合,其中后者把重点放在大约最坏的5%范圍内的光纤上这些模型扩展了千兆位以太网和OM3光纤规范制订过程中开发的模型。

2. 所有非均衡的IEEE 802和光纤通道激光器标准一直采用模式噪声模型这一模型已经被更新,使其更加准确并包括了均衡效应。

3. 委员会已经掌握了光纤由机械扰动而导致的脉冲响应变化并制订了简單的设计程序,以实现规范开发

为实现功率预算规范,已经协商确定了理想均衡器使用的一个品质因子称为PIE_D3。PIE_D是为了保证均衡器正常嘚性能而必须分配的最小光功率

为实现IEEE 802.3确立的10GBASE-LRM目标,解决已安装光纤提出的挑战10GBASE-LRM委员会已经选择下述基础技术方案:

1. 串行、基带、NRZ传輸,使用一个激光器降低发射机的成本。

2. 在1300nm波长窗口内运行提高已安装的光纤的带宽潜力。

3. 激光调模发射(Conditioned launch)到多模光纤中(可能会通过千兆位以太网开发的调模跳线(patch cord)实现10GBASE-LX4也使用这种跳线)。此技术同时稳定及最大化了光纤的带宽潜力

4. 具有自动增益控制(AGC)功能的线性光学接收機。这降低了失真把信号电平置于正确的电均衡范围内。

5. 电均衡补偿光纤带宽不足,恢复信号

相对没采用均衡技术链路而言,采用均衡技术链路的功率预算较为复杂这是由于有多种电子技术可以恢复信号,每种技术性能不同;为实现某技术地适当的性能必须满足┅定光功率输入,而此输入光功率水平又与采用的技术相关因此,委员会必须为均衡器选择制定性能指标目前已经达成一致,这一性能指标是由理想的、复杂程度无穷大的判定反馈均衡器(DFE)带来的噪声增强系数这一性能指标一直称为“理想均衡器的代价”(PIE_D)。这并不意味著在实际实现方案中必须采用DFE结构目前,最低性能水平采用4.5dB的PIE_D但是,PIE_D并不适用于理想的平衡器因此进行了额外的光学功率预算分配,以支持实现效果其中对动态适配是0.7dB,对交互代价是0.2dB对其它实现代价是1dB。

图2说明了10GBASE-LRM4目前确定光功率预算的方法规范的功率水平在图Φ用黑色表示。所有其它功率水平(用虚线表示)用于预算的制定并不是10GBASE-LRM规范的一部分。

委员会对现行的10G以太网一致性测试方案进行了增加来包括有均衡链路的新特性。新规范充分利用了已有的测试方案例如,发射机一致性测试可能会与当前的10G测试非常类似但是,接收機灵敏度测试将明显变化至少要包括下面的部分功能:

噪声源,仿真RIN和模式噪声:因为均衡器可能会增强这些噪声

信道仿真:测试均衡器能够实际均衡边角情况信道。

信道变化:检查均衡器能够动态适应信道

10GBASE-LRM在2003年11月引起关注。IEEE 802.3aq项目于2004年5月被正式批准为标准项目预计該项目将在2005年底完成。目前正在审核草议的D0.2规范项目正在处于规划过程中。

市场上已经出现构建10GBASE-LRM光学收发机所需的技术因此可以进行原型技术演示。图3是安捷伦在ECOC 2004上展示的10GBASE-LRM演示系统原型采用XENPAK收发机的形式。本图还显示了300米光纤的脉冲响应图、均衡器输入的10G以太网信号眼图以及均衡器输出到判决电路的眼图

综上所术:SFP-10G-LR和SFP-10G-LRM都有各自的存在市场,在市场上是不可能相互替代的!


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