10M以太网升级到100M和1000M所要解决的主要技术问题

合集下载

千兆解决方案

千兆解决方案

千兆解决方案一、背景介绍随着现代社会信息技术的快速发展,网络通信已经成为人们生活和工作中不可或者缺的一部份。

为了满足日益增长的数据传输需求,千兆解决方案应运而生。

本文将详细介绍千兆解决方案的定义、特点、应用领域以及相关技术。

二、千兆解决方案的定义千兆解决方案是一种高速网络传输方案,能够以千兆(Gigabit)的速度进行数据传输。

它通过利用高速以太网技术,提供了更快、更可靠的网络连接,以满足大规模数据传输的需求。

三、千兆解决方案的特点1. 高速传输:千兆解决方案能够以每秒1000兆比特的速度进行数据传输,远远超过传统的百兆解决方案,大大提高了数据传输效率。

2. 低延迟:千兆解决方案具有较低的传输延迟,可实现实时数据传输,适合于对网络响应速度要求较高的应用场景。

3. 大带宽:千兆解决方案提供了更大的带宽,能够同时支持多个用户进行高速数据传输,满足多任务并行处理的需求。

4. 可靠性:千兆解决方案采用了高质量的网络设备和协议,具有较高的稳定性和可靠性,能够保证数据传输的安全性和完整性。

四、千兆解决方案的应用领域千兆解决方案在各个领域都有广泛的应用,以下是几个典型的应用场景:1. 企业网络:千兆解决方案可用于企业内部网络的搭建,提供高速、稳定的数据传输环境,支持大规模数据存储、共享和处理。

2. 数据中心:千兆解决方案是构建大规模数据中心的理想选择,能够满足大量服务器之间的高速数据传输需求。

3. 视频监控:千兆解决方案适合于视频监控系统,能够实现高清视频的实时传输和存储,提供更清晰、更稳定的监控画面。

4. 云计算:千兆解决方案是云计算环境中的基础设施,能够支持大规模的虚拟化和并行计算,提供高性能的云服务。

五、千兆解决方案的相关技术1. 以太网技术:千兆解决方案基于以太网技术,通过使用高速以太网交换机和网卡,实现高速数据传输和网络连接。

2. 光纤传输:千兆解决方案通常采用光纤作为传输介质,利用光纤的高带宽和低损耗特性,实现远距离的高速数据传输。

升级100Mbps以上宽带,只是交钱那么简单?这些瓶颈因素你必须先解决

升级100Mbps以上宽带,只是交钱那么简单?这些瓶颈因素你必须先解决

升级100Mbps以上宽带,只是交钱那么简单?这些瓶颈因素你必须先解决作者:隔壁老王来源:《电脑报》2019年第14期这几年在政府的大力推动之下,宽带提速降费效果明显。

过去很多用户觉得能用上100Mbps宽带就够好了,但是现在200Mbps、500Mbps甚至1000Mbps都成为了可能。

不过只要宽带速率超过100Mbps对于各种设备的要求都上了一个档次,所以要用上速率更高的宽带,并不是说去营业厅交钱就行了。

在此之前,不妨先看看你家里有没有制约网络提速的瓶颈吧,免得白花钱。

预埋网线至少要达到超五类先科普一下基础知识,传统ADSL上网的带宽最大只有20Mbps,所以别说用上带宽更高的网络,就是使用50Mbps的宽带都不行。

所以要升级100Mbps以上宽带,先决条件就是要实现光纤入户。

建议你在升级网络之前先查一下自己的小区或居住的那一片区域是否已经实现了光纤入户,否则就等等吧。

光纤入户的时候,光猫一般都是在弱电箱处与家里预埋的网线进行连接,让整个家庭局域网接入互联网,因此预埋网线的速率就显得至关重要。

不过在装修时事情千头万绪,相信很多用户都忽略了网线的规格,或者是用户买的是二手房,装修时间已经比较久远,那时选用的网线规格普遍不高,这就会给升级宽带留下隐患。

因为如果你家用的是五类网线的话,速率最高仅100Mbps,网线就会成为瓶颈。

别管你办理的宽带是200Mbps、500Mbps还是1000Mbps,入户之后统统只有100Mbps,那升级带宽还有何意义呢?因此要用上比100Mbps更快的宽带,一定要确保家里用的至少是超五类线甚至是六类线才可以。

那么如何查看网线的类别呢?很简单,只要看网线上的标识文字就好了。

只要网线上印的是“CAT5”就表明这是五类线,“CAT5e”就表明是超五类线,而“CAT6”就是六类线。

那么如果家里预埋的就是五类线,有无解决办法呢?这可能是本文列出的几个瓶颈中解决起来最麻烦的一个了,笔者觉得这应当是阻碍用户用上更高速率宽带的最大障碍。

将自己的网络升级至千兆的方法

将自己的网络升级至千兆的方法

将自己的网络升级至千兆的方法将自己的网络升级至千兆的方法千兆以太网是建立在以太网标准基础之上的技术。

下面店铺给大家整理了将自己的网络升级至千兆的方法,供大家参阅。

千兆以太网和大量使用的以太网与快速以太网完全兼容,并利用了原以太网标准所规定的全部技术规范,其中包括CSMA/CD协议、以太网帧、全双工、流量控制以及IEEE 802.3标准中所定义的管理对象。

作为以太网的一个组成部分,千兆以太网也支持流量管理技术,它保证在以太网上的服务质量,这些技术包括IEEE 802.1P第二层优先级、第三层优先级的QoS编码位、特别服务和资源预留协议(RSVP)。

千兆以太网还利用IEEE 802.1QVLAN支持、第四层过滤、千兆位的第三层交换。

千兆以太网原先是作为一种交换技术设计的,采用光纤作为上行链路,用于楼宇之间的连接。

之后,在服务器的连接和骨干网中,千兆以太网获得广泛应用,由于IEEE 802.3ab标准(采用5类及以上非屏蔽双绞线的千兆以太网标准)的出台,千兆以太网可适用于任何大中小型企事业单位。

千兆以太网的构建千兆以太网络是由千兆交换机、千兆网卡、综合布线系统等构成的。

千兆交换机构成了网络的骨干部分,千兆网卡安插在服务器上,通过布线系统与交换机相连,千兆交换机下面还可连接许多百兆交换机,百兆交换机连接工作站,这就是所谓的“百兆到桌面”。

在有些专业图形制作、视频点播应用中,还可能会用到“千兆到桌面”,及用千兆交换机联到插有千兆网卡的工作站上,满足了特殊应用下对高带宽的需求。

在建设网络之前,究竟用千兆还是百兆,要从实际出发,从应用出发,考虑网络应该具备哪些功能。

不同的应用有不同的需求,而且几乎没有只有单一业务的网络。

但是,在各种业务中,生产性业务肯定是优先级最高的。

如果在网络中传输语音,那么语音业务也需要优先安排。

如果对业务优先的需求很高,网络必须有QoS保证。

这样的网络必须要智能化,在交换机端口能够识别是什么类型的业务通过,然后对不同的业务进行排队,为不同的业务分配不同的带宽,这样才能保证关键性业务的运行。

10M网线与100M网线和1000M(千兆)网线做法网管教程

10M网线与100M网线和1000M(千兆)网线做法网管教程

如果要实现只用一根网线连接两台计算机,就把网线其中一端两组线对调即可(按国标做法就是网线的两端的线序一端是568A,另一端是568B)。即让一端的接收组线成为另端的发送组线。
现详说明一下百兆网线做法&千兆网线做法
百兆网线做法: 橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
千兆网线做法: 绿白 绿 橙白 棕白 棕 橙 蓝 蓝白
MDI表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。
1) PC等网络设备连接到HUB 时, 用的网线为直通线, 双绞线的两头连线要一一对应,此时,HUB为MDI-X口,PC为MDI口。10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA 568A或568B布线标准制作。水晶头|网线|水晶头|网线|水晶头|双绞线|水晶头|网线|水晶头|网线|水晶头|双绞线|水晶头|网线|
100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下: rj45水晶头,RJ45头,水晶头,网络接头,RJ45,布线
1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向、8双绞。
下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法。
10M网线与100M网线和1000M(千兆)网线做法网管教程 2009-12-04 19:34:14 阅读125 评论0 字号:大中小 订阅
100M的国标568A线序是白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕,568B为白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。
10M线序没什么意义,只要两端水晶头线序相同就可以满足。
网线由一定距离长的双绞线与RJ45头组成。双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成队扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。在EIA/TIA-568A标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上线。第三类双绞线在LAN中常用作为10Mbps以太网的数据与话音传输,符合IEEE802.3 10Base-T的标准。第五类双绞线目前占有最大的LAN市场,最高速率可达100Mbps,符合IEEE802.3 100Base-T的标准。做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1-8, 这序号做网络联线时非常重要,不能搞错。双绞线的最大传输距离为100米。

千兆解决方案

千兆解决方案

千兆解决方案一、背景介绍随着互联网的快速发展和数据传输需求的不断增长,传统的百兆网络已经无法满足现代化企业和个人用户对网络速度和稳定性的要求。

因此,千兆解决方案应运而生,它能够提供更高的网络速度和更强的稳定性,为用户带来更好的网络使用体验。

二、千兆解决方案的优势1. 高速传输:千兆解决方案能够提供高达1000Mbps的传输速度,相比于百兆网络,传输速度提升了10倍以上,大大缩短了数据传输的时间,提高了工作效率。

2. 稳定性:千兆解决方案采用了先进的技术和设备,能够有效降低网络延迟和丢包率,提供更加稳定的网络连接,保证用户在高负载情况下的网络使用体验。

3. 扩展性:千兆解决方案可以支持更多的终端设备同时连接,满足企业和个人用户对多设备联网的需求,方便用户进行多任务处理和高清视频流媒体播放。

4. 安全性:千兆解决方案提供了更加安全的网络环境,能够有效防范网络攻击和黑客入侵,保护用户的数据安全和隐私。

三、千兆解决方案的实施步骤1. 网络设备升级:首先需要对现有的网络设备进行升级,包括交换机、路由器、网卡等。

这些设备需要支持千兆网络,才干够实现千兆解决方案的效果。

2. 网络布线优化:为了保证千兆网络的稳定性和传输速度,需要对网络布线进行优化。

采用高质量的网线和合理的布线方式,减少信号干扰和损耗,确保网络信号的传输质量。

3. 网络配置调整:在千兆解决方案实施过程中,需要对网络进行配置调整。

包括IP地址分配、子网掩码设置、网关配置等,确保网络设备之间的正常通信和数据传输。

4. 网络测试和优化:在千兆解决方案实施完成后,需要进行网络测试和优化。

通过网络性能测试工具对网络速度、延迟和丢包率等指标进行评估,根据评估结果进行网络优化,提升网络的性能和稳定性。

四、千兆解决方案的应用场景1. 企业办公网络:千兆解决方案可以满足企业对高速、稳定网络的需求,提供高效的办公环境。

适合于大型企业、金融机构、科研院所等对网络速度和安全性要求较高的场景。

网络线的100米传输的由来和解决方法

网络线的100米传输的由来和解决方法

网络线的100米传输的由来和解决方法无论是10Base-T和100Base-TX标准,还是1000Base-T标准,都明确表明最远传输距离为100米。

在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。

也就是说,100米对于有线以太网而言是一个极限。

这个极限是从网卡到集线设备的链路长度。

其实,我们可以通过一些方法来突破100米的极限。

100米极限的由来双绞钱为什么要规定100米的传输极限呢?原因不外乎以下几个方面:1.信号在双绞线中传输时,会由于电阻和电容的原因而导致信号衰减或畸变。

累积的信号衰减将不能保证信号稳定地传输。

2.信号在导线传输过程中既会产生彼此之间的相互干扰,也会受到外界电磁波的干扰,当背景噪声过大时,误码率也将随之而增高。

3.以太网络所允许的最大延迟为512比特时间(1比特时间=10纳秒)。

也就是说,从信号发送到最后得到确认的时间不能超过512比特时间,否则,将认为该信号在传输途中丢失,没有到达目的地。

因此,最大延迟时间也在很大程度上制约着信道长度。

4.根据IEEE 802.3标准要求,集线设备和网卡端口的PHY芯片只保证驱动100米的铜缆,对更远的传输距离则不作保证。

突破极限当双绞线信道长度超过100米极限时,轻则导致传输速率大幅下降、网络延迟明显增加、网络应用无法保障,重则无法实现与远程终端的通信,甚至导致网络瘫痪。

也就是说,当布线长度超过100米后,就应当采用光纤取代双绞线。

但是光纤本身非常昂贵,并且光纤端口也往往是双绞线端口价格的十几倍甚至几十倍。

因此,当远程节点数量较少时,使用光纤是非常不经济的。

难道双绞线的信道长度就只能局限于100米吗?答案是否定的。

原因很简单,所有标准都留有一定安全留量,因此,通过选择优质的布线产品和网络设备,可以最大限度地减少信号衰减和延迟时间,从而将信道长度延伸至150米。

1. 优质布线产品综合布线中的所有组件和接插件都会影响到整个信道的电气性能,进而最终影响信道的长度。

千兆解决方案

千兆解决方案

千兆解决方案一、背景介绍随着互联网的快速发展和数字化转型的推进,越来越多的企业和个人对网络带宽的需求也越来越高。

传统的百兆以太网已经无法满足日益增长的数据传输需求,因此千兆解决方案应运而生。

千兆解决方案是指通过使用千兆以太网技术,提供更高速、更稳定的网络连接,以满足用户对高速数据传输的需求。

二、千兆解决方案的优势1. 更高的传输速度:千兆以太网的传输速度是百兆以太网的10倍,可以达到每秒传输1GB的速度,大大提高了数据传输的效率和速度。

2. 更稳定的网络连接:千兆以太网采用了更先进的传输技术和更高质量的网络设备,能够提供更稳定、更可靠的网络连接,避免了网络拥堵和传输延迟的问题。

3. 更大的带宽容量:千兆以太网的带宽容量比百兆以太网大10倍,可以同时支持更多的用户和设备进行高速数据传输,适用于大型企业、机构和高密度用户场景。

4. 更低的传输延迟:千兆以太网的传输延迟更低,可以实现更快的响应速度和更低的网络延迟,提供更好的用户体验。

5. 更好的兼容性:千兆以太网与百兆以太网兼容性良好,可以与现有的网络设备和系统进行无缝集成和升级,降低了升级成本和风险。

三、千兆解决方案的应用场景1. 企业办公网络:千兆解决方案可以满足企业办公网络对高速传输和大容量数据处理的需求,提高员工的工作效率和办公体验。

2. 数据中心:千兆解决方案可以为数据中心提供更高的带宽和更稳定的连接,支持大规模数据存储、处理和传输,满足云计算、大数据分析等应用的需求。

3. 高清视频监控:千兆解决方案可以实现高清视频监控系统的实时传输和存储,保障监控画面的清晰度和流畅性,提高安全监控的效果和可靠性。

4. 高速互联网接入:千兆解决方案可以为用户提供更高速、更稳定的互联网接入服务,满足用户对高清视频、在线游戏、云服务等高带宽应用的需求。

四、千兆解决方案的实施步骤1. 网络规划和设计:根据实际需求和网络拓扑结构,进行网络规划和设计,确定网络设备的布局和连接方式。

简述三网合一及存在问题

简述三网合一及存在问题

09简述"三网合一"及存在的问题摘要:本文从社会角度和技术角度简单解释了“三网合一”的成因,技术困难,解决方案。

分析了光通信在“三网合一”中的重要作用。

并阐述了实现三网合一面临的商业问题,相关行业的整合问题。

关键词:三网合一,光通信技术,FTTH,HFC一.引言最近几年,世界各发达国家如美国、欧洲各国、日本等陆续通过相应的立法打破了以往电信运营业与有线电视网(CATV)运营业相互独立,不得经营对方业务的局面,以政策手段来促进CATV和电信业务的激烈竞争,以繁荣信息业。

随着信息市场的开放,电信部门和CATV公司相互独立的重叠网的建设,势必造成大量资金浪费,导致通信局面混乱,也不利于信息业的长远发展。

随着电信与信息技术的飞速发展和电信市场的开放以及用户对多种业务需求的与日俱增,国际上出现的三网合一的潮流,已成为国际化的大趋势。

三网合一正逐渐成为世人瞩目的焦点,同时也孕育着巨大的市场机会。

二.形成“三网合一”趋势的原因三网合一已成为国际化的大趋势,形成这种趋势是有多种原因的。

(1)数字技术将不同物理信号统一为二进制比特流,在信息的传输、交换、选路和处理过程中已经实现了融合。

数字技术的迅速发展和全面采用,使得语音、数据和图像信号都可以通过I/O信号在网络间进行传输和交流,而无任何区别,为在信息传输、交换和处理过程中实现融合奠定了基础。

(2)利用波分复用技术在单一光纤上传输320Gbi怕的系统已经商用。

具有巨大可持续发展容量的光纤传输网是三网各类业务的理想传输平台。

大容量光纤通信技术为各种综合业务信息传送提供了宽敞、廉价、高质量的信息通道。

光通信的发展使得传输成本大幅度下降,也使得通信成本与距离无关。

因而从传输平台上具备了三网合一的技术条件。

(3)TCP/IP协议的普遍使用,使得各种以IP为基础的业务都能实现互通。

TCP/IP协议不仅成为占主导地位的通信协议,而且还为三大网络找到了统一的通信协议,从而在技术上为三网合一奠定了最坚实的联网基础。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

10M以太网升级到100M和1000M所要解决的主要技术问题高见E-Mail:gaojiangigi@海南大学信息学院2000电本2000714050摘要:根据以太网技术发展的情况,介绍高速以太网的几种物理层标准,比较传统局域网与高速局域网的差异,以及如何用现有的网络升级到高速甚至更高速网络。

关键字:CSMA/CD,以太网,交换机,路由器。

10M Ethernet upgrades the main technological problem that 100M and 1000M should solvegaojiangaojiangigi@(Hainan University Information Technology College2000 Electron Department, Haikou, 570228)Summary:According to the situation of the technical development of Ethernet, introduce several kinds of physics and one layer of standards of high-speed Ethernet, the difference of traditional LAN and high-speed LAN, and how to upgrade to the even more high-speed network of the high speed with the existing network. Keywords: CSMA/CD ,Ethernet, the exchanger , the router.1.引言:以太网以它的设备简单,经济实惠等优点,成为中小型网络的主要结构。

它占据着局域网90%的份额。

是目前最流行的组网方式。

随着经济的快速发展,传统的局域网已远远不能满足社会的需求。

人们希望在网上可以得到更多更快的服务,不仅仅满足于以往的文本方式的浏览,这些因素促使我们将对现有局域网的改造提上日程。

在部署吉比特以太网时经常要面对的问题是不得不重新布线,以便将基础设施升级为光纤。

随着IEEE在1999年确定5类铜线上可以传输1GB/S以太网,这一问题得到解决。

可以在经济利益和网络速率间找到平衡点。

本文以下内容就传统以太网和高速以太网在技术上的异同展开讨论。

2.以太网简介:以太网技术被定义在20世纪70年代,它是根据IEEE的802.3标准来组建网的。

它的主要技术规范是:CSMA/CD协议,以太网桢或数据包,全双工,流量控制。

它是一种基带总线局域网。

在网络发展的初期,局域网只是建立在文本方面的资源共享,一般速度都是很慢的。

自从1992年IEEE将802.3标准所支持的局域网改进后,100M甚至更高速度的局域网才出现在我们面前。

通常速度大于或等于100Mb/s的局域网,我们称之为快速局域网。

随着光纤通讯的发展,光通信材料越来越多的进入网络世界,既拓展了容量,又在速度上有很大的提高,以太网已经以新的面貌出现在我们面前。

成为我们生活中不可缺少的一个重要组成部分。

3.速以太网发展的增长因素。

在网络基础设施上,有三个基本因素与高速以太网的增长有关:(1)性能更高的网络服务器。

(2)100M台式机用户的增加。

(3)向以网络为中心的工作组和企业应用的变迁。

高性能台式机和服务器、处理器的激增,已经影响了很多局域网管理人员,使他们将数据中心和服务器链路,从以太网升级到快速以太网和千兆以太网。

推动这一发展的是互联网、大量带宽的应用、丰富的数据种类(如多媒体、V oIP等)的迅速增长。

因为铜线上传输千兆以太网已经可以实现,使得千兆位以太网已经站稳了脚跟,因此,网络厂商将继续用新的和更先进的产品来支持千兆以太网。

服务器的瓶颈:用户抱怨响应时间慢,在现在网络服务中已经是一个普遍问题。

网络管理工具表明:在共享域中,某台服务器过分占用了大量带宽,或者是服务器CPU的利用率并没有能达到最佳。

这是服务器瓶颈的典型症状。

由于一些强大的应用,如电子商务、流媒体和数据仓库等所提出的要求越来越高。

与过去相比,现在的服务器设计要求能处理更大的文件,并更快地传输数据。

事实上,今天的大多数高速局域网的实现都是由服务器瓶颈和给网络添加新的服务器推动的。

应用方式发生变化。

除了网络用户数量增长外,人们完成工作的方式也发生了变化。

几年以前,人们主要依靠网络来提供文件和打印。

大约80%的网络活动发生在本地网络部分,而20%的网络活动发生在广域网(W AN)。

随着小型区域经济增长快速,现在,50%的网络通信业务是本地的,而另50%则在广域网上传输。

对网络速度的要求也变得很高。

高速网络系统无疑是解决这一问题的很好的方式。

4.10M以太网升级到100M所要解决的主要技术问题。

首先,我们先了解一下100M以太网的几种结构。

100BASE-T是在双绞线上传送100Mb/s基带信号的星型拓扑以太网。

它仍使用IEEE802.3标准。

相对应于10BASE-T以太网直接升级到100BASE-T,只要更换一张可以支持100Mb/s的网卡,再配上一个100Mb/s的集线器,而不用更改网络的拓扑结构,就可以轻松实现高速上网。

100BASE-T的快速以太网已经定为正式的国际标准,其代号为802.3u,是对802.3的一个补充。

根据新标准的规定,以太网的电缆长度为2.5km时其最短桢为64字节。

当发送速率提高时,桢的发送时间按比例缩短,但电磁波在电缆上传播的时间没有变化。

这样,在电缆另一端的站点还未来得及检测到冲突时,在发送端就已经把数据桢发送完毕了。

所以当发送数据的速率提高时,若保持电缆长度不变就应增大最短桢长,或者保持最短桢长不变但减小最大电缆长度。

在100M得以太网中采用的方法是保持最短桢长不变,但将最大电缆长度减小到100m。

桢间时间间隔从原来的906us改为现在的0.96us。

新标准还规定了以下三种不同的物理层标准:(1)100BASE-TX使用2对UTP5类线或STP,其中一对用于接收。

信号编码采用“多电平传输3”的编码方法,使信号的主要能量集中在30MHz以下,以便减少辐射的影响。

(2)100BASE-FX使用2对光纤,其中一对用来发送,一对用来接收。

信号编码采用4B/5B-NRZI编码。

NRZI即不归零1制,4B/5B编码就是将数据流中的每4bit作为一组,然后按编码规则将每一个组转换成为5 bit ,其中至少有2个“1”,保证信号码元至少发生两次跳变。

(3)100BASE-T4使用4对UTP3类线或5类线,这是为大量已使用3类线的用户设计的。

信号的编码采用8B6T-NRZ的编码方法。

它同时使用3对线同时传送数据,用1对线用作冲突检测的接受信道。

IEEE为局域网规定的这些新标准,适应了局域网的发展。

5.兆以太网的升级。

千兆以太网的速度比普通以太网快100倍、比快速以太网快10倍。

千兆位以太网的主要优点包括:(1)增大了带宽来获得更高的性能,并且消除了瓶颈。

(2)广泛的部署能力,使用1000BASE-T的第5类铜线电缆上的千兆位技术,不需要重新布线。

(3)利用千兆位服务器网卡和交换机,通过链路聚合实现多个千兆位的速度。

(4)全双工能力,允许同时接收和发送数据,这样相当于将有效带宽翻倍。

(5)其服务质量(QOS)特性,可用来帮助消除视频抖动和音频失真。

(6)采购和拥有成本低廉。

随着越来越多的台式机和工作组升级为快速以太网,网络骨干上的集中通信业务量将明显增长。

要应对这一通信业务,所有新的骨干交换机必须支持1000Mbps千兆以太网上行链路。

千兆以太网交换机及骨干可用于连接高交易服务器和区段交换机,这些交换机汇集快速以太网工作组。

处理汇集交换机和上行链外,还需要千兆位以太网网卡。

千兆以太网采用变长帧传输,其传输时延具有不确定性,很难很好地支持QOS,从而影响对多媒体等实时应用的最好支持,但一方面千兆带宽的较高,可以从速度上弥补时延不确定的缺陷;另一方面,目前IEEE 802.1p、IEEE 802.3x和资源预留协议(RSVP)等关键协议的支持以及第三层交换机QOS技术的完善和发展,进一步使多媒体应用在千兆网上能够得到较好发挥。

IEEE 802.1p通过在以太网的帧格式中增加3个比特(共支持8级)来提供优先级,使以太网能够及时响应独立端站主机对网络发出的某个QOS(服务质量)请求,该标准还界定了组播(Multicast)分组管理,保证以太网上的多媒体应用需求。

IEEE 802.3x 是以太网的一种流控机制。

当客户终端向服务器发出请求后,自身系统或网络产生拥塞时,它会向服务器发出一种暂停帧,以延缓服务器的数据传输。

千兆设备对该机制的支持,补充了千兆以太网的控制功能。

而RSVP (资源预留协议)则通过在以太网帧位中标记数据流类型,使网络在传输中识别其优先级别,以保证高优先级的数据流优先占用带宽资源,弥补以太网对延时敏感应用支持的不足。

RSVP由接受方发起,为单播和组播IP服务提供端到端的资源预留。

在高速以太技术满足网络的生存性方面,由于SDH最显著的特点是能够提供保护倒换机制,在小于50ms的时间内恢复业务。

高速以太网通过IEEE 802.3d标准的链路聚合技术,多条链路捆绑合并成一条逻辑链路,提高聚合带宽并也可达到类似于SDH网的备份冗余功能。

传统路由器通过CPU负责数据包的转发工作,其处理能力已远不能满足企业内部高吞吐量应用的需求,成为企业内部网段间数据转发的瓶颈。

今天第三层交换技术通过硬件ASIC转发数据包,大大提高了网络的性能。

相信,随着开放标准定(1)1000BASE 义的更新,高速以太网技术会日益完善。

1000M以太网有几种物理层的规定:–LX 星型拓扑结构,传输介质光纤,传输速度1Gb/s。

支持最大网段长度316m(半双工)/550m(全双工)。

(2)1000BASE-SX 星型结构,传输介质光纤,最大网段275m(半双工)/275m(全双工),信号编码8B/10B。

(3)1000BASE-CX 星型结构,传输介质特殊屏蔽平衡电缆,连接器D-型9线屏蔽超小型连接器,信号编码8B/10B。

要从10M升级到1000M,最好的解决办法就是采用1000BASE-T型,它采用UTP5类线来传输1Gb/s的数据,支持的最大网段为100M,可以在不更改太多主干线的情况下,轻松升级到高速网络。

结束语:从10M升级到100M是相当简单的,只要网卡等设备能满足要求。

协议,应用层的软件都是相同的。

用户也不用做太多设置方面的事,他们是属于同一结构下面的系统。

要从低速局欲网升级到1GB/s,采用UTP5类线,只用更改交换器,网卡等设备,物理的链路层就能满足需要。

相关文档
最新文档