CN104954208A - 一种延长以太网交换机数据传输距离的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种延长以太网交换机数据传输距离的方法,包括以下步骤:S1、PHY单元向长距离传输端口发送自协商通告固定为10M半双工、10M全双工这两种速率双工模式的协商脉冲信号;S2、PHY单元将双方链路协商在10M的稳定速率传输模式下;S3、MAC单元开启长距离传输端口的流控模式,关闭上联端口的流控模式。本发明还提供了一种延长以太网交换机数据传输距离的系统。本发明的有益效果是:可以保障用户实际环境中存在劣质网线或需要长网线远距离传输的情况下不受到连接不稳定的影响;快速解决用户现场普遍存在的数据传输异常问题,具有极大的社会经济价值。
Description
技术领域
本发明涉及网络数据传输,尤其涉及网络数据传输中的一种延长以太网交换机数据传输距离的方法及系统。
背景技术
近年来,随着网络带宽、计算机处理能力和存储容量的迅速提高,以及各种视频信息处理技术的出现,全程数字化、网络化的视频监控系统优势愈发明显。各个摄像头终端到监控中心的距离不同,大多数情况下距离超过100米;有的监控点聚集在一起,而有的监控点比较分散。监控IP化,越来越多的监控设备连入现有的以太网网络。在小区内或者商业区内,对于比较高的楼宇,住宅和楼宇之间连接。网络连接距离超过100米时,仅具有一种工作模式的交换机设备无法满足超过100米后的数据传输需求。
发明内容
为了解决现有技术中的问题,本发明提供了一种延长以太网交换机数据传输距离的方法及系统。
本发明提供了一种延长以太网交换机数据传输距离的方法,包括以下步骤:
S1、PHY单元向长距离传输端口发送自协商通告固定为10M半双工、10M全双工这两种速率双工模式的协商脉冲信号;
S2、PHY单元将双方链路协商在10M的稳定速率传输模式下;
S3、MAC单元开启长距离传输端口的流控模式,关闭上联端口的流控模式。
作为本发明的进一步改进,在步骤S1之前还包括步骤S0、判断是否需要长距离的数据传输,如果需要,则手工将设备设置当前工作模式为延长模式,并进入步骤S1,如果不需要,则手工将设备设置当前工作模式为普通模式,并结束。
本发明还提供了一种延长以太网交换机数据传输距离的系统,包括MAC&PHY单元、存储单元、主电源单元、时钟单元、复位单元、模式开关、网口单元、网络变压器,其中,所述存储单元、主电源单元、时钟单元、复位单元分别与所述MAC&PHY单元连接,所述模式开关分别与所述复位单元、MAC&PHY单元连接,所述网口单元经所述网络变压器与所述MAC&PHY单元连接。
所述网络变压器至少有二个,其中一个所述网络变压器连接有POE供电单元。
所述MAC&PHY单元连接有LED单元,所述POE供电单元与所述LED 单元连接。
所述POE供电单元连接有电源单元。
本发明的有益效果是:通过上述方案,可以保障用户实际环境中存在劣质网线或需要长网线远距离传输的情况下不受到连接不稳定的影响;快速解决用户现场普遍存在的数据传输异常问题,具有极大的社会经济价值。
附图说明
图1是本发明一种延长以太网交换机数据传输距离的方法的流程图;
图2是本发明一种延长以太网交换机数据传输距离的系统的原理框图。
具体实施方式
下面结合附图说明及具体实施方式对本发明进一步说明。
本发明的目的是克服现有设备在传统以太网交换机数据传输距离只有100米的缺点与不足,提供一种在实际广泛使用的低成本设备下的长距离数据的传输方法,来满足用户的实际部署需要。为了实现这个目的,本发明采用的技术方案如下:
根据本发明提供一种长距离模式,在完全兼容IEEE802.3标准自协商协议的基础上,使以太网的传输距离突破100米,传输介质可适用于6类线、5类线、3类线等。
如图1所示,一种延长以太网交换机数据传输距离的方法,包括以下步骤:
S1、PHY单元向长距离传输端口发送自协商通告固定为10M半双工、10M全双工这两种速率双工模式的协商脉冲信号;
S2、PHY单元将双方链路协商在10M的稳定速率传输模式下;
S3、MAC单元开启长距离传输端口的流控模式,关闭上联端口的流控模式。
如图1所示,在步骤S1之前还包括步骤S0、判断是否需要长距离的数据传输,如果需要,则手工将设备设置当前工作模式为延长模式,并进入步骤S1,如果不需要,则手工将设备设置当前工作模式为普通模式,并结束。
本发明提供的一种延长以太网交换机数据传输距离的方法,是为了解决传统以太网交换机网络数据传输距离只有100米的限制,在需要超过100米的布线组网时,则必须采用光纤/Repeater/带光口的交换机等设备来延长。它弥补了现有网络设备在实际应用环境中的不足,提出了一种简单低成本而又稳定可靠的适合于实际监控应用的方法。
通过交换机延长模式和普通模式的双模式切换,用户可以根据自身网络的部署情况选择相应的工作模式,对设备的数据传输距离和速率进行调节,无需改动现有网络拓扑,充分发挥设备的性能和最大限度保护用户的投资。
本发明所述系统架构组成如下:
该设备由PHY单元、MAC单元、控制单元、存储单元、电源单元组成。
各模块及单元所完成的功能情况描述如下:
1、 PHY单元定义了数据传送和接收所需要的链路状态、时钟基准、数据编解码等功能;
2、 MAC单元提供数据帧的封装、差错控制、传输控制以及寻址等功能;
3、 控制单元主要针对用户的模式切换来对芯片进行管理和配置;
4、 存储单元主要完成文件和数据存储;
5、 电源单元用于提供自身或对端受电设备的电力支持。
如图2所示,本发明还提供了一种延长以太网交换机数据传输距离的系统,包括MAC&PHY单元1(MAC为Media Access Contro,媒体介入控制层;PHY为物理层)、存储单元2、主电源单元3、时钟单元4、复位单元5、模式开关6、网口单元8、网络变压器7,其中,所述存储单元2、主电源单元3、时钟单元4、复位单元5分别与所述MAC&PHY单元1连接,所述模式开关6分别与所述复位单元5、MAC&PHY单元1连接,所述网口单元8经所述网络变压器7与所述MAC&PHY单元1连接,可通过主电源单元3为系统和PD端受电设备提供电力支持,可通过时钟单元4提供系统时钟25MHz,可通过存储单元2实现与MAC&PHY单元1的通信。
如图2所示,所述网络变压器7至少有二个,其中一个所述网络变压7器连接有POE供电单元10(POE为有源以太网,Power Over Ethernet)。
如图2所示,所述MAC&PHY单元1连接有LED单元11,所述POE供电单元10与所述LED 单元11连接。
如图2所示,所述POE供电单元10连接有电源单元9。
如图2所示,本发明提供的一种延长以太网交换机数据传输距离的系统的工作原理如下:
默认普通模式下,存储单元2不供电,MAC&PHY单元1检测不到延长模式;
拨动模式开关6,存储单元2上电,同时,系统复位,延长模式生效;
再次拨动模式开关6,存储单元2断电,系统再次复位,回到普通模式。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种延长以太网交换机数据传输距离的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、PHY单元向长距离传输端口发送自协商通告固定为10M半双工、10M全双工这两种速率双工模式的协商脉冲信号;
S2、PHY单元将双方链路协商在10M的稳定速率传输模式下;
S3、MAC单元开启长距离传输端口的流控模式,关闭上联端口的流控模式。
2.根据权利要求1所述的延长以太网交换机数据传输距离的方法,其特征在于:在步骤S1之前还包括步骤S0、判断是否需要长距离的数据传输,如果需要,则手工将设备设置当前工作模式为延长模式,并进入步骤S1,如果不需要,则手工将设备设置当前工作模式为普通模式,并结束。
3.一种延长以太网交换机数据传输距离的系统,其特征在于:包括MAC&PHY单元、存储单元、主电源单元、时钟单元、复位单元、模式开关、网口单元、网络变压器,其中,所述存储单元、主电源单元、时钟单元、复位单元分别与所述MAC&PHY单元连接,所述模式开关分别与所述复位单元、MAC&PHY单元连接,所述网口单元经所述网络变压器与所述MAC&PHY单元连接。
4.根据权利要求3所述的延长以太网交换机数据传输距离的系统,其特征在于:所述网络变压器至少有二个,其中一个所述网络变压器连接有POE供电单元。
5.根据权利要求4所述的延长以太网交换机数据传输距离的系统,其特征在于:所述MAC&PHY单元连接有LED单元,所述POE供电单元与所述LED 单元连接。
6.根据权利要求5所述的延长以太网交换机数据传输距离的系统,其特征在于:所述POE供电单元连接有电源单元。
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