上 网络协议与标准( 五 )


10BASE5 10BASE2 10BASE-T 10BASE-F
传输媒体 同轴粗缆 同轴细缆 非屏蔽双绞线 850nm光纤对
编码技术 基带技术 基带技术 基带技术
拓扑结构 总线型 总线型 星型 星型
最大段长度 500米 185米 100米 500米
每段节点数 100 30 -- 33
表6-2 IEEE802.3规范一览表
1) 10BASE5标准
这是最早的媒体规范,它使用的是阻抗为50W的同轴粗缆 。但由于同轴粗缆的缆线直径大,所以比较粗笨,不易铺设 。
2) 10BASE2标准
为了建立一个比10BASE5更廉价的人人电脑的局域网,又制定了基于一种称为同轴细缆的 。同轴细缆的阻抗也是50W,采用的编码技术也一样,达到的传输速率也一样,唯一的差别就是它使得每两个节点间的距离限制从500米降为185米 。
3) 10BASE-T标准
为了使得它能适应更多种不同的线缆类型,又制定了一个使用非屏蔽双绞线为传输介质的标准 。事实证实,这种标准是成功的,它不公占据了这个领域,而且从后面还能看到,它有力地促进了这个领域的向前发展 。
值得一提的是,10BASE-T所要用到的非屏蔽双绞线只需3类线标准即可满足要求 。
4) 10BASE-F标准
1993年制定的这个标准,它充分利用了新兴媒体光纤的距离长、传输性能号的优点,大大改进了以太网技术 。
3. IEEE 802.3u——10Ombps快速以太网
随着计算机技术的不断发展,10Mbps的网络传输速度实在无法满足日益增大的需求 。
这时就人们就开始了不懈的研究,寻求更高的网络传输速度 。但是由于IEEE 802.3已被广泛应用于实际中去,为了能够在它的基础上进行轻松升级,IEEE 802.3u充分考虑到了向下兼容性:它采用了非屏蔽双绞线(或屏蔽双绞线、光纤)作为传输媒介,采用与IEEE 802.3一样的介质访问控制层——CSMA/CD 。IEEE 802.3u常称为快速以太网 。
根据实现的介质不同,快速以太网可以分为100BaseTX、100BaseFX和100BaseT4三种:
电缆类型 线束数 最大网段长度 网络最大直径
100BaseTx 5类非屏蔽双绞线/1、2类STP 2对 100米 200米
100BaseFx 62.5/125多模光纤 2束 400米 400米
100BaseT4 3类非屏蔽双绞线 4对 100米 200米
表6-3 IEEE 802.3u标准一览表
1) 100BaseTX
它用2对5类非屏蔽双绞线(UTP),或者1类、2类屏蔽双绞线(STP)作为传输媒介,来实现传输速度100Mbps的网络 。要注重的是,若要使用非屏蔽双绞线,则一定要使用规格较高的5类线,而不能使用一般的3类线 。
100BaseTX的网络标准IEEE 802.2最多支持两个中继器,而关于网段最大长度为100米,网络最大直径为200米的限制如下图所示:
图6-3 100BaseTx的链路长度限制示意图
2) 100BaseFX
100BaseFX是将运行在2束多模光纤上的标准 。在没有中继设备的网络中最大距离为400米,假如有中继器,则最大距离为300米 。
3) 100BaseT4
在10BAST-T中,虽然它只需要2对3类非屏蔽双绞线来传输数据,然而双绞线却常是4对一束出现的,所以原来的10Mbps的网络中使用的3类线有2对是空着没有利用的 。而100BaseT4正是基于利用这剩下的2对线而推出的 。它使得能用4对3类非屏蔽双绞线上提供传输速度为100Mbps网络 。
4. IEEE 802.3z——1000Mbps千兆以太网
九十年代中期,随着各种新的网络技术的推出,仅有100Mbps传偷速度的以太网似乎已经发展到了极限,“以太网被淘汰了”的说法让以太网技术一度低糜 。许多对网络速度要求更高的计算机网络不得不采用一些新的网络技术(如ATM技术)来解决他们的问题 。然而,1000Mbps的千兆以太网的推出,给以太网技术一针“强心针”,以太网技术迅速重新崛起,收复失地 。

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