以太網(wǎng)
歷史
以太網(wǎng)技術(shù)起源于施樂帕洛阿爾托研究中心的先鋒技術(shù)項目。人們通常認(rèn)為以太網(wǎng)發(fā)明于1973年,當(dāng)年鮑勃.梅特卡夫(Bob Metcalfe)給他PARC的老板寫了一篇有關(guān)以太網(wǎng)潛力的備忘錄。但是梅特卡夫本人認(rèn)為以太網(wǎng)是之后幾年才出現(xiàn)的。在1976年,梅特卡夫和他的助手David Boggs發(fā)表了一篇名為《以太網(wǎng):區(qū)域計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的分布式數(shù)據(jù)包交換技術(shù)》的文章。
1979年,梅特卡夫為了開發(fā)個人電腦和局域網(wǎng)離開了施樂(Xerox),成立了3Com公司。3Com對DEC、英特爾和施樂進(jìn)行游說,希望與他們一起將以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。這個通用的以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)于1980年9月30日提出。當(dāng)時業(yè)界有兩個流行的非公用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)令牌環(huán)網(wǎng)和ARCNET,在以太網(wǎng)浪潮的沖擊下他們很快萎縮并被取代。而在此過程中,3Com也成了一個國際化的大公司。
梅特卡夫曾經(jīng)開玩笑說,Jerry Saltzer為3Com的成功作出了貢獻(xiàn)。Saltzer 在一篇 與他人合著的很有影響力的論文中指出,在理論上令牌環(huán)網(wǎng)要比以太網(wǎng)優(yōu)越。受到此結(jié)論的影響,很多電腦廠商或猶豫不決或決定不把以太網(wǎng)接口做為機(jī)器的標(biāo)準(zhǔn)配置,這樣3Com才有機(jī)會從銷售以太網(wǎng)網(wǎng)卡大賺。這種情況也導(dǎo)致了另一種說法“以太網(wǎng)不適合在理論中研究,只適合在實際中應(yīng)用”。也許只是句玩笑話,但這說明了這樣一個技術(shù)觀點(diǎn):通常情況下,網(wǎng)絡(luò)中實際的數(shù)據(jù)流特性與人們在局域網(wǎng)普及之前的估計不同,而正是因為以太網(wǎng)簡單的結(jié)構(gòu)才使局域網(wǎng)得以普及。梅特卡夫和Saltzer曾經(jīng)在麻省理工學(xué)院MAC項目(Project MAC)的同一層樓工作,當(dāng)時他正在做自己的哈佛大學(xué)畢業(yè)論文,在此期間奠定了以太網(wǎng)技術(shù)的理論基礎(chǔ)。
概述
1990年代的以太網(wǎng)網(wǎng)卡或叫NIC(Network Interface Card,以太網(wǎng)適配器)。這張卡可以支持基于同軸電纜的10BASE2 (BNC連接器,左)和基于雙絞線的10BASE-T(RJ-45,右)。
以太網(wǎng)實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)上無線電系統(tǒng)多個節(jié)點(diǎn)發(fā)送信息的想法,每個節(jié)點(diǎn)必須獲取電纜或者信道的才能傳送信息,有時也叫作以太(Ether)。(這個名字來源于19世紀(jì)的物理學(xué)家假設(shè)的電磁輻射媒體-光以太。后來的研究證明光以太不存在。) 每一個節(jié)點(diǎn)有全球唯一的48位地址也就是制造商分配給網(wǎng)卡的MAC地址,以保證以太網(wǎng)上所有節(jié)點(diǎn)能互相鑒別。由于以太網(wǎng)十分普遍,許多制造商把以太網(wǎng)卡直接集成進(jìn)計算機(jī)主板。
以太網(wǎng)通訊具有自相關(guān)性的特點(diǎn),這對于電信通訊工程十分重要。
CSMA/CD共享介質(zhì)以太網(wǎng)
帶沖突檢測的載波偵聽多路訪問(CSMA/CD)技術(shù)規(guī)定了多臺電腦共享一個通道的方法。這項技術(shù)最早出現(xiàn)在1960年代由夏威夷大學(xué)開發(fā)的ALOHAnet,它使用無線電波為載體。這個方法要比令牌環(huán)網(wǎng)或者主控制網(wǎng)簡單。當(dāng)某臺電腦要發(fā)送信息時,在以下行動與狀態(tài)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換:
開始 - 如果線路空閑,則啟動傳輸,否則跳轉(zhuǎn)到第4步。
發(fā)送 - 如果檢測到?jīng)_突,繼續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)直到達(dá)到最小回報時間(min echo receive interval)以確保所有其他轉(zhuǎn)發(fā)器和終端檢測到?jīng)_突,而后跳轉(zhuǎn)到第4步。
成功傳輸 - 向更高層的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議報告發(fā)送成功,退出傳輸模式。
線路繁忙 - 持續(xù)等待直到線路空閑。
線路空閑 - 在尚未達(dá)到最大嘗試次數(shù)之前,每隔一段隨機(jī)時間轉(zhuǎn)到第1步重新嘗試。
超過最大嘗試傳輸次數(shù) - 向更高層的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議報告發(fā)送失敗,退出傳輸模式。
就像在沒有主持人的座談會中,所有的參加者都通過一個共同的媒介(空氣)來相互交談。每個參加者在講話前,都禮貌地等待別人把話講完。如果兩個客人同時開始講話,那么他們都停下來,分別隨機(jī)等待一段時間再開始講話。這時,如果兩個參加者等待的時間不同,沖突就不會出現(xiàn)。如果傳輸失敗超過一次,將延遲指數(shù)增長時間后再次嘗試。延遲的時間透過截斷二進(jìn)制指數(shù)后移(truncated binary exponential backoff)算法來實現(xiàn)。
最初的以太網(wǎng)是采用同軸電纜來連接各個設(shè)備的。電腦通過一個叫做附加單元接口(Attachment Unit Interface,AUI)的收發(fā)器連接到電纜上。一條簡單網(wǎng)路線對于一個小型網(wǎng)絡(luò)來說很可靠,而對于大型網(wǎng)絡(luò)來說,某處線路的故障或某個連接器的故障,都會造成以太網(wǎng)某個或多個網(wǎng)段的不穩(wěn)定。
因為所有的通信信號都在共用線路上傳輸,即使信息只是想發(fā)給其中的一個終端(destination),卻會使用廣播的形式,發(fā)送給線路上的所有電腦。在正常情況下,網(wǎng)絡(luò)接口卡會濾掉不是發(fā)送給自己的信息,接收到目標(biāo)地址是自己的信息時才會向CPU發(fā)出中斷請求,除非網(wǎng)卡處于混雜模式(Promiscuous mode)。這種“一個說,大家聽”的特質(zhì)是共享介質(zhì)以太網(wǎng)在安全上的弱點(diǎn),因為以太網(wǎng)上的一個節(jié)點(diǎn)可以選擇是否監(jiān)聽線路上傳輸?shù)乃行畔ⅰ9蚕黼娎|也意味著共享帶寬,所以在某些情況下以太網(wǎng)的速度可能會非常慢,比如電源故障之后,當(dāng)所有的網(wǎng)絡(luò)終端都重新啟動時。
以太網(wǎng)中繼器和集線器
在以太網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展中,以太網(wǎng)集線器(Ethernet Hub)的出現(xiàn)使得網(wǎng)絡(luò)更加可靠,接線更加方便。
因為信號的衰減和延時,根據(jù)不同的介質(zhì)以太網(wǎng)段有距離限制。例如,10BASE5同軸電纜最長距離500米 (1,640英尺)。最大距離可以通過以太網(wǎng)中繼器實現(xiàn),中繼器可以把電纜中的信號放大再傳送到下一段。中繼器最多連接5個網(wǎng)段,但是只能有4個設(shè)備(即一個網(wǎng)段最多可以接4個中繼器)。這可以減輕因為電纜斷裂造成的問題:當(dāng)一段同軸電纜斷開,所有這個段上的設(shè)備就無法通訊,中繼器可以保證其他網(wǎng)段正常工作。
類似于其他的高速總線,以太網(wǎng)網(wǎng)段必須在兩頭以電阻器作為終端。對于同軸電纜,電纜兩頭的終端必須接上被稱作“終端器”的50歐姆的電阻和散熱器,如果不這么做,就會發(fā)生類似電纜斷掉的情況:總線上的AC信號當(dāng)?shù)竭_(dá)終端時將被反射,而不能消散。被反射的信號將被認(rèn)為是沖突,從而使通信無法繼續(xù)。中繼器可以將連在其上的兩個網(wǎng)段進(jìn)行電氣隔離,增強(qiáng)和同步信號。大多數(shù)中繼器都有被稱作“自動隔離”的功能,可以把有太多沖突或是沖突持續(xù)時間太長的網(wǎng)段隔離開來,這樣其他的網(wǎng)段不會受到損壞部分的影響。中繼器在檢測到?jīng)_突消失后可以恢復(fù)網(wǎng)段的連接。
隨著應(yīng)用的拓展,人們逐漸發(fā)現(xiàn)星型的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)最為有效,于是設(shè)備廠商們開始研制有多個端口的中繼器。多端口中繼器就是眾所周知的集線器(Hub)。集線器可以連接到其他的集線器或者同軸網(wǎng)絡(luò)。
第一個集線器被認(rèn)為是“多端口收發(fā)器”或者叫做“fanouts”。最著名的例子是DEC的DELNI,它可以使許多臺具有AUI連接器的主機(jī)共用一個收發(fā)器。集線器也導(dǎo)致了不使用同軸電纜的小型獨(dú)立以太網(wǎng)網(wǎng)段的出現(xiàn)。
像DEC和SynOptics這樣的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商曾經(jīng)出售過用于連接許多10BASE-2細(xì)同軸線網(wǎng)段的集線器。
非屏蔽雙絞線(unshielded twisted-pair cables , UTP)最先應(yīng)用在星型局域網(wǎng)中,之后也在10BASE-T中應(yīng)用,最后取代了同軸電纜成為以太網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。這項改進(jìn)之后,RJ45電話接口代替了AUI成為電腦和集線器的標(biāo)準(zhǔn)線路,非屏蔽3類雙絞線/5類雙絞線成為標(biāo)準(zhǔn)載體。集線器的應(yīng)用使某條電纜或某個設(shè)備的故障不會影響到整個網(wǎng)絡(luò),提高了以太網(wǎng)的可靠性。雙絞線以太網(wǎng)把每一個網(wǎng)段點(diǎn)對點(diǎn)地連起來,這樣終端就可以做成一個標(biāo)準(zhǔn)的硬件,解決了以太網(wǎng)的終端問題。
采用集線器組網(wǎng)的以太網(wǎng)盡管在物理上是星型結(jié)構(gòu),但在邏輯上仍然是總線型的,半雙工的通信方式采用CSMA/CD的沖突檢測方法,集線器對于減少數(shù)據(jù)包沖突的作用很小。每一個數(shù)據(jù)包都被發(fā)送到集線器的每一個端口,所以帶寬和安全問題仍沒有解決。集線器的總傳輸量受到單個連接速度的限制(10或100 Mbit/s),這還是考慮在前同步碼、傳輸間隔、標(biāo)頭、檔尾和封裝上都是最小花費(fèi)的情況。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)負(fù)載過重時,沖突也常常會降低傳輸量。最壞的情況是,當(dāng)許多用長電纜組成的主機(jī)傳送很多非常短的幀(frame)時,可能因沖突過多導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載在僅50%左右程度就滿載。為了在沖突嚴(yán)重降低傳輸量之前盡量提高網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載,通常會先做一些設(shè)定以避免類似情況發(fā)生。
橋接和交換
盡管中繼器在某些方面分隔了以太網(wǎng)網(wǎng)段,使得電纜斷線的故障不會影響到整個網(wǎng)絡(luò),但它向所有的以太網(wǎng)設(shè)備轉(zhuǎn)發(fā)所有的數(shù)據(jù)。這嚴(yán)重限制了同一個以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)上可以相互通信的機(jī)器數(shù)量。為了減輕這個問題,橋接方法被采用,在工作在物理層的中繼器之基礎(chǔ)上,橋接工作在數(shù)據(jù)鏈路層。通過網(wǎng)橋時,只有格式完整的數(shù)據(jù)包才能從一個網(wǎng)段進(jìn)入另一個網(wǎng)段;沖突和數(shù)據(jù)包錯誤則都被隔離。通過記錄分析網(wǎng)絡(luò)上設(shè)備的MAC地址,網(wǎng)橋可以判斷它們都在什么位置,這樣它就不會向非目標(biāo)設(shè)備所在的網(wǎng)段傳遞數(shù)據(jù)包。像生成樹協(xié)議這樣的控制機(jī)制可以協(xié)調(diào)多個交換機(jī)共同工作。
早期的網(wǎng)橋要檢測每一個數(shù)據(jù)包,因此當(dāng)同時處理多個端口的時候,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)比Hub(中繼器)來得慢。1989年網(wǎng)絡(luò)公司Kalpana發(fā)明了EtherSwitch,第一臺以太網(wǎng)交換機(jī)。以太網(wǎng)交換機(jī)把橋接功能用硬件實現(xiàn),這樣就能保證轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)速率達(dá)到線速。
大多數(shù)現(xiàn)代以太網(wǎng)用以太網(wǎng)交換機(jī)代替Hub。盡管布線方式和Hub以太網(wǎng)相同,但交換式以太網(wǎng)比共享介質(zhì)以太網(wǎng)有很多明顯的優(yōu)勢,例如更大的帶寬和更好的異常結(jié)果隔離設(shè)備。交換網(wǎng)絡(luò)典型的使用星型拓?fù)洌m然設(shè)備在半雙工模式下運(yùn)作時仍是共享介質(zhì)的多節(jié)點(diǎn)網(wǎng),但10BASE-T和以后的標(biāo)準(zhǔn)皆為全雙工以太網(wǎng),不再是共享介質(zhì)系統(tǒng)。
交換機(jī)引導(dǎo)后,一開始也和Hub一樣,轉(zhuǎn)發(fā)所有數(shù)據(jù)到所有端口。接下來,當(dāng)它記錄了每個端口的地址以后,他就只把非廣播數(shù)據(jù)發(fā)送給特定的目的端口。因此線速以太網(wǎng)交換可以在任何端口對之間實現(xiàn),所有端口對之間的通訊互不干擾。
因為數(shù)據(jù)包一般只是發(fā)送到他的目的端口,所以交換式以太網(wǎng)上的流量要略微小于共享介質(zhì)式以太網(wǎng)。然而,交換式以太網(wǎng)仍然是不安全的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),因為它很容易因為ARP欺騙或者M(jìn)AC滿溢而癱瘓,同時網(wǎng)絡(luò)管理員也可以利用監(jiān)控功能抓取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包。
當(dāng)只有簡單設(shè)備(除Hub之外的設(shè)備)連接交換機(jī)端口時,整個網(wǎng)絡(luò)可能處于全雙工模式。如果一個網(wǎng)段只有2個設(shè)備,那么沖突探測也不需要了,兩個設(shè)備可以隨時收發(fā)數(shù)據(jù)。這時總帶寬是鏈路的2倍,雖然雙方的帶寬相同,但沒有發(fā)生沖突就意味著幾乎能利用到100%的帶寬。
交換機(jī)端口和所連接的設(shè)備必須使用相同的雙工設(shè)置。多數(shù)100BASE-TX和1000BASE-T設(shè)備支持自動協(xié)商特性,即這些設(shè)備通過信號來協(xié)調(diào)要使用的速率和雙工設(shè)置。然而,如果自動協(xié)商功能被關(guān)閉或者設(shè)備不支持,則雙工設(shè)置必須通過自動檢測進(jìn)行設(shè)置或在交換機(jī)端口和設(shè)備上都進(jìn)行手工設(shè)置以避免雙工錯配——這是以太網(wǎng)問題的一種常見原因(設(shè)備被設(shè)置為半雙工會報告遲發(fā)沖突,而設(shè)備被設(shè)為全雙工則會報告runt)。許多較低層級的交換機(jī)沒有手工進(jìn)行速率和雙工設(shè)置的能力,因此端口總是會嘗試進(jìn)行自動協(xié)商。當(dāng)啟用了自動協(xié)商但不成功時(例如其他設(shè)備不支持),自動協(xié)商會將端口設(shè)置為半雙工。速率是可以自動感測的,因此將一個10BASE-T設(shè)備連接到一個啟用了自動協(xié)商的10/100交換端口上時將可以成功地創(chuàng)建一個半雙工的10BASE-T連接。但是將一個配置為全雙工100Mb工作的設(shè)備連接到一個配置為自動協(xié)商的交換端口時(反之亦然)則會導(dǎo)致雙工錯配。
即使電纜兩端都設(shè)置成自動速率和雙工模式協(xié)商,錯誤猜測還是經(jīng)常發(fā)生而退到10Mbps模式。因此,如果性能差于預(yù)期,應(yīng)該查看一下是否有計算機(jī)設(shè)置成10Mbps模式了,如果已知另一端配置為100Mbit,則可以手動強(qiáng)制設(shè)置成正確模式。.
當(dāng)兩個節(jié)點(diǎn)試圖用超過電纜最高支持?jǐn)?shù)據(jù)速率(例如在3類線上使用100Mbps或者3類/5類線使用1000Mbps)通信時就會發(fā)生問題。不像ADSL或者傳統(tǒng)的撥號Modem通過詳細(xì)的方法檢測鏈路的最高支持?jǐn)?shù)據(jù)速率,以太網(wǎng)節(jié)點(diǎn)只是簡單的選擇兩端支持的最高速率而不管中間線路,因此如果速率過高就會導(dǎo)致鏈路失效。解決方案為強(qiáng)制通訊端降低到電纜支持的速率。
以太網(wǎng)類型
除了以上提到的不同幀類型以外,各類以太網(wǎng)的差別僅在速率和配線。因此,同樣的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧軟件可以在大多數(shù)以太網(wǎng)上運(yùn)行。
以下的章節(jié)簡要綜述了不同的正式以太網(wǎng)類型。除了這些正式的標(biāo)準(zhǔn)以外,許多廠商因為一些特殊的原因,例如為了支持更長距離的光纖傳輸,而制定了一些專用的標(biāo)準(zhǔn)。
很多以太網(wǎng)卡和交換設(shè)備都支持多速率,設(shè)備之間通過自動協(xié)商設(shè)置最佳的連接速度和雙工方式。如果協(xié)商失敗,多速率設(shè)備就會探測另一方使用的速率但是默認(rèn)為半雙工方式。10/100以太網(wǎng)端口支持10BASE-T和100BASE-TX。10/100/1000支持10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T。
早期的以太網(wǎng)
施樂以太網(wǎng)(Xerox Ethernet,又稱“施樂以太網(wǎng)”)──是以太網(wǎng)的雛型。最初的2.94Mbit/s以太網(wǎng)僅在施樂公司里內(nèi)部使用。而在1982年,Xerox與DEC及Intel組成DIX聯(lián)盟,并共同發(fā)表了Ethernet Version 2(EV2)的規(guī)格,并將它投入商場市場,且被普遍使用。而EV2的網(wǎng)絡(luò)就是目前受IEEE承認(rèn)的10BASE5。
10BROAD36 ──已經(jīng)過時。一個早期的支持長距離以太網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。它在同軸電纜上使用,以一種類似線纜調(diào)制解調(diào)器系統(tǒng)的寬帶調(diào)制技術(shù)。
1BASE5 ──也稱為星型局域網(wǎng),速率是1Mbit/s。在商業(yè)上很失敗,但同時也是雙絞線的第一次使用。
10Mbps以太網(wǎng)
10BASE-T電纜
10BASE5(又稱粗纜(Thick Ethernet)或黃色電纜)──最早實現(xiàn)10 Mbit/s以太網(wǎng)。早期IEEE標(biāo)準(zhǔn),使用單根RG-11同軸電纜,最大距離為500米,并最多可以連接100臺電腦的收發(fā)器,而纜線兩端必須接上50歐姆的終端電阻。接收端通過所謂的“插入式分接頭”插入電纜的內(nèi)芯和屏蔽層。在電纜終結(jié)處使用N型連接器。盡管由于早期的大量布設(shè),到現(xiàn)在還有一些系統(tǒng)在使用,這一標(biāo)準(zhǔn)實際上被10BASE2取代。
10BASE2(又稱細(xì)纜(Thin Ethernet)或模擬網(wǎng)絡(luò))── 10BASE5后的產(chǎn)品,使用RG-58同軸電纜,最長轉(zhuǎn)輸距離約200米(實際為185米),僅能連接30臺計算機(jī),計算機(jī)使用T型適配器連接到帶有BNC連接器的網(wǎng)卡,而線路兩頭需要50歐姆的終結(jié)器。雖然在能力、規(guī)格上不及10BASE5,但是因為其線材較細(xì)、布線方便、成本也便宜,所以得到更廣泛的使用,淘汰了10BASE5。由于雙絞線的普及,它也被各式的雙絞線網(wǎng)絡(luò)取代。
StarLAN ──第一個雙絞線上實現(xiàn)的以太網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)10 Mbit/s。后發(fā)展成10BASE-T。
10BASE-T──使用3類雙絞線、4類雙絞線、5類雙絞線的4根線(兩對雙絞線)100米。以太網(wǎng)集線器或以太網(wǎng)交換機(jī)位于中間連接所有節(jié)點(diǎn)。
FOIRL ──光纖中繼器鏈路。光纖以太網(wǎng)絡(luò)原始版本。
10BASE-F ── 10Mbps以太網(wǎng)光纖標(biāo)準(zhǔn)通稱,2公里。只有10BASE-FL應(yīng)用比較廣泛。
100Mbps以太網(wǎng)(快速以太網(wǎng))
快速以太網(wǎng)(Fast Ethernet)為IEEE在1995年發(fā)表的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn),能提供達(dá)100Mbps的傳輸速度。
100BASE-T -- 下面三個100 Mbit/s雙絞線標(biāo)準(zhǔn)通稱,最遠(yuǎn)100米。
100BASE-FX -- 使用多模光纖,最遠(yuǎn)支持400米,半雙工連接 (保證沖突檢測),2km全雙工。
100VG AnyLAN -- 只有惠普支持,VG最早出現(xiàn)在市場上。需要4對三類電纜。也有人懷疑VG不是以太網(wǎng)。
蘋果的千兆以太網(wǎng)絡(luò)接口
1Gbps以太網(wǎng)
1000BASE-SX的光信號與電氣信號轉(zhuǎn)換器
1000BASE-T-- 1 Gbit/s介質(zhì)超五類雙絞線或6類雙絞線。
1000BASE-SX-- 1 Gbit/s多模光纖(取決于頻率以及光纖半徑,使用多模光纖時最長距離在220M至550M之間)。
1000BASE-LX-- 1 Gbit/s多模光纖(小于550M)、單模光纖(小于5000M)。
1000BASE-LX10-- 1 Gbit/s單模光纖(小于10KM)。長距離方案
1000BASE-LHX--1 Gbit/s單模光纖(10KM至40KM)。長距離方案
1000BASE-ZX--1 Gbit/s單模光纖(40KM至70KM)。長距離方案
1000BASE-CX-- 銅纜上達(dá)到1Gbps的短距離(小于25 m)方案。早于1000BASE-T,已廢棄。
10Gbps以太網(wǎng)
新的萬兆以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)包含7種不同類型,分別適用于局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)。目前使用附加標(biāo)準(zhǔn)IEEE 802.3ae,將來會合并進(jìn)IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn)。
10GBASE-CX4 -- 短距離銅纜方案用于InfiniBand 4x連接器和CX4電纜,最大長度15米。
10GBASE-SR -- 用于短距離多模光纖,根據(jù)電纜類型能達(dá)到26-82米,使用新型2GHz多模光纖可以達(dá)到300米。
10GBASE-LX4 -- 使用波分復(fù)用支持多模光纖240-300米,單模光纖超過10公里。
10GBASE-LR和10GBASE-ER -- 通過單模光纖分別支持10公里和40公里
10GBASE-SW、10GBASE-LW、10GBASE-EW。用于廣域網(wǎng)PHY、OC-192 / STM-64 同步光纖網(wǎng)/SDH設(shè)備。物理層分別對應(yīng)10GBASE-SR、10GBASE-LR和10GBASE-ER,因此使用相同光纖支持距離也一致。(無廣域網(wǎng)PHY標(biāo)準(zhǔn))
10GBASE-T-- 使用屏蔽或非屏蔽雙絞線,使用CAT-6A類線至少支持100米傳輸。CAT-6類線也在較短的距離上支持10GBASE-T。
100Gbps以太網(wǎng)
新的40G/100G以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)在2010年中制定完成,包含若干種不同的節(jié)制類型。目前使用附加標(biāo)準(zhǔn)IEEE 802.3ba。
40GBASE-KR4 -- 背板方案,最少距離1米。
40GBASE-CR4 / 100GBASE-CR10 -- 短距離銅纜方案,最大長度大約7米。
40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR10 -- 用于短距離多模光纖,長度至少在100米以上。
40GBASE-LR4 / 100GBASE-LR10 -- 使用單模光纖,距離超過10公里。
100GBASE-ER4 -- 使用單模光纖,距離超過40公里。
參考文獻(xiàn)
^ Internet協(xié)議觀念與實現(xiàn)ISBN 9577177069
^ Internet協(xié)議觀念與實現(xiàn)ISBN 9577177069
^ IEEE 802.3-2008 Section 3 Table 38-2 p.109
^ IEEE 802.3-2008 Section 3 Table 38-6 p.111
參看
5類雙絞線
RJ45
Power over Ethernet
MIIandPHY
網(wǎng)絡(luò)喚醒
1G以太網(wǎng)
10G以太網(wǎng)
100G以太網(wǎng)
1000G以太網(wǎng)
虛擬局域網(wǎng)
生成樹協(xié)議
通訊
Internet
以太網(wǎng)幀格式
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容版權(quán)歸原作者所有,如有侵犯您的原創(chuàng)版權(quán)請告知,我們將盡快刪除相關(guān)內(nèi)容。感謝每一位辛勤著寫的作者,感謝每一位的分享。
- 有價值
- 一般般
- 沒價值
{{item.userName}} 舉報
{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展開'}}評論 {{curReplyId == item.id ? '取消回復(fù)' : '回復(fù)'}}
{{_reply.userName}} 舉報
{{_reply.time}}