一 以太网技术的发展与应用( 二 )


10Base-FB;是用来说明一个同步信令骨干网段,用于在一个跨越远距离的转发主干网系统中将专用的10Base-FB同步信令中继器连接在一起 。单个10base-FB网段最长可达2000m 。
10Base-FP;是用来说明点对点的连接方式,一个网段的长度可达500m 。一个光缆无源星形耦合器最多可连接33台计算机 。
100base-T;是以太网标准的100M版,1995年5月正式通过了快速以太网/100Base-T规范,即IEEE802.3u标准,是对IEEE802.3的补充 。与10base-T一样采用星形拓扑结构,但100Base-T包含4个不同的物理层规范,并且包含了网络拓扑方面的许多新规则 。
100Base-TX;使用两对5类非屏蔽双绞线或1类屏蔽双绞线,一对用于发送数据,另一对用于接收数据,最大网段长度为100m,布线符合EIA568标准;采用4B/5B编码法,使其可以125MHz的串行数据流来传送数据;使用MLT-3(多电平传输-3)波形法来降低信号频率到125/3=41.6MHz 。100Base-TX使100Base-T中使用最广的物理层规范 。
100Base-FX;使用多模(62.5或125um)或单模光缆,连接器可以是MIC/FDDI连接器、ST连接器或廉价的SC连接器;最大网段长度根据连接方式不同而变化,例如:对于多模光纤的交换机-交换机连接或交换机-网卡连接最大答应长度为412m,假如是全双工链路,则可达到2000m 。100Base-FX主要用于高速主干网,或远距离连接,或有强电气干扰的环境,或要求较高安全保密链接的环境 。
100Base-T4;是为了利用大量的3类音频级布线而设计的 。它使用4对双绞线,3对用于同时传送数据,第4对线用于冲突检测时的接收信道,信号频率为25MHz,因而可以使用数据级3、4或5类非屏蔽双绞线,也可使用音频级3类线缆 。最大网段长度为100m,采用EIA568布线标准;由于没有专用的发送或接收线路,所以100Base-T4不能进行全双工操作;100base-T4采用比曼彻斯特编码法高级的多的6B/6T编码法 。
100Base-T2;随着数字信号处理技术和集成电路技术的发展,只用2对3类UTP线就可以传送100Mbps的数据,因而针对100Base-T4不能实现全双工的缺点,IEEE开始制定100Base-T2标准 。100Base-T2采用2对音频或数据级3、4或5类UTP电缆,一对用于发送数据,另一对用于接收数据,可实现全双工操作;采用RJ45连接器,最长网段为100m,符合EIA568布线标准 。采用名为PAM5x5的5电平编码方案 。
自动协商模式;在100Base-T问世以后,在以太网RJ-45连接器上可能出现的信号可能是5种以上不同的以太网信号(10Base-T、10base-T全双工、100base-TX、100Base-TX全双工或100Base-T4)中的任一种 。为了简化治理,3.11.71IEEE已推出了Nway(IEEE自动协商模式),它能使集线器和网卡知道线路另一端能有的速度,把速度自动调节到线路两端能达到的最高速度(优先的顺序为:100Base-T2全双工,100Base-T2,100Base-TX全双工,100Base-T4,100Base-TX,100Base-T全双工,10Base-T) 。这是增强型的10Base-T链路一体化信号方法,并与链路一体化反向兼容 。这种技术避免了由于信号不兼容可能造成的网络损坏 。具有这种特性的装置仍答应人工选择可能的模式 。
3.千兆以太网
千兆以太网技术作为最新的高速以太网技术,给用户带来了提高核心网络的有效解决方案,这种解决方案的最大优点是继续了传统以太技术价格便宜的优点 。
千兆技术仍然是以太技术,它采用了与10M以太网相同的帧格式、帧结构、网络协议、全/半双工工作方式、流控模式以及布线系统 。由于该技术不改变传统以太网的桌面应用、操作系统,因此可与10M或100M的以太网很好地配合工作 。升级到千兆以太网不必改变网络应用程序、网管部件和网络操作系统,能够最大程度地投资保护,因此该技术的市场前景十分看好 。

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