中继器
中继器的概念原理应用场合

中继器的概念原理应用场合1. 中继器的概念中继器是一种用于在网络中扩展信号传输距离的网络设备。
它工作在物理层,能够增加局域网的覆盖范围,解决信号衰减和时延等问题。
中继器通过接收并放大信号来延长信号传输距离,确保信号的可靠传输。
2. 中继器的原理中继器的工作原理主要分为两个步骤:信号接收和信号放大。
- 信号接收:中继器通过其输入端口接收来自发送设备的信号。
它会检测信号的强度,并将其转化为数字或模拟信号。
- 信号放大:接收到的信号经过中继器内部的放大器进行放大,以弥补信号衰减造成的弱信号问题。
放大后的信号将通过输出端口发送给目标设备。
3. 中继器的应用场合中继器通常应用于以下场合: - 长距离信号传输:当信号需要跨越较长的距离时,中继器可以通过放大信号来弥补因传输距离增加而带来的信号衰减。
- 网络扩展:中继器可以将局域网扩展到更大的范围,使得网络设备可以连接到更远的位置。
- 信号增强:对于信号弱的情况,中继器可以放大信号以提高信号的强度和质量。
- 网络拓扑优化:通过使用中继器,可以在现有网络拓扑中添加更多节点,以提高网络的覆盖范围和灵活性。
4. 中继器的优缺点中继器作为网络设备具有其自身的优缺点:### 4.1 优点- 延长信号传输距离:中继器可以通过放大信号来延长信号传输距离,解决信号衰减的问题。
- 简单易用:中继器通常只需要将其连接到现有网络中,而不需要任何配置和管理。
- 成本较低:中继器相对于其他网络设备来说成本较低。
4.2 缺点•信号延迟:由于中继器需要接收并放大信号,因此会引入一定的信号传输延迟。
•限制带宽:中继器不能增加网络带宽,只能延长信号传输距离。
•信号失真:在信号放大过程中,中继器可能引入一定的信号失真,影响信号的质量和可靠性。
•限制网络拓扑:中继器通常只能在一对一连接方式下工作,不能实现复杂的网络拓扑。
5. 中继器的发展和未来中继器作为网络设备的一种,随着网络技术的发展不断演进。
什么是中继器中继器的优缺点

什么是中继器中继器的优缺点中继器适用于完全相同的两类网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。
那么你对中继器了解多少呢?以下是由店铺整理关于什么是中继器的内容,希望大家喜欢!中继器的简介中继器是局域网环境下用来延长网络距离的最简单最廉价的网络互联设备,操作在OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能,用于扩展局域网网段的长度(仅用于连接相同的局域网网段)。
中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。
中继器主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。
由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。
中继器就是为解决这一问题而设计的。
它完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。
一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。
从理论上讲中继器的使用是无限的,网络也因此可以无限延长。
事实上这是不可能的,因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。
中继器的作用中继器(RP repeater)工作于OSI的物理层,是局域网上所有节点的中心,它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离的通信。
中继器。
工作于物理层,只是起到扩展传输距离的作用,对高层协议是透明的。
实际上,通过中继器连接起来的网络相当于同一条电线组成的更大的网络。
中继器也能把不同传输介质(10Base 5和10Base 2)的网络连在一起,多用在数据链路层以上相同的局域网的互连中。
中继器的工作原理中继器设计的目的是给你的网络信号以推动,以使它们传输得更远。
由于传输线路噪声的影响,承载信息的数字信号或模拟信号只能传输有限的距离,中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。
交换机,集线器,中继器,路由器的区别

交换机、集线器、中继器、路由器的区别一、交换机交换机是一种计算机网络设备,用于将网络中的数据从一个接口转发到另一个接口。
交换机可以根据目标MAC地址来决定传输的路径,因此它能够实现数据的快速转发。
交换机通常用于局域网 (LAN) 中,用于连接多台计算机和其他网络设备。
交换机的主要特点有:•转发速度快:交换机可以在接收到数据时迅速判断目标地址,并将数据转发到相应的接口,从而实现高速的数据传输。
•多端口扩展性强:交换机通常拥有多个端口,可以连接多台设备,因此可以根据需要扩展网络的规模。
•分割广播域:交换机能够对每个接口形成一个独立的广播域,从而减少网络中的广播流量,提高网络的传输效率。
•支持二层协议:交换机工作在数据链路层,支持以太网等二层协议。
二、集线器集线器是一种用于局域网的数据通信设备,用于集中连接多个网络设备。
集线器采用广播方式发送数据,当接收到数据时,会将数据发送到所有连接的设备。
因此,集线器的数据传输效率相对较低,并且容易产生网络冲突。
集线器的主要特点有:•广播方式传输:集线器将接收到的数据通过广播方式发送到所有连接的设备上,所有设备都会接收到所有的数据。
•单一广播域:集线器无法将广播域进行分割,所有连接在集线器上的设备属于同一个广播域。
•无存储和转发机制:集线器只是简单地将接收到的数据复制到所有端口上,没有进行存储和转发的处理,因此无法支持多个设备同时进行数据传输。
三、中继器中继器是一种网络设备,用于将网络信号从一个设备传输到另一个设备。
中继器会将接收到的信号进行放大和重新发送,以延长信号传输的距离。
中继器通常用于扩展局域网的范围,但无法改变广播域。
中继器的主要特点有:•信号放大和重新发送:中继器会将接收到的信号进行放大和重新发送,以保证信号能够在较长距离内传输。
•无广播域分割能力:中继器不具备分割广播域的能力,连接在中继器上的设备仍然在同一广播域内。
•单一物理网段:中继器将不同物理网段之间进行连接,从而扩展了网络的覆盖范围。
中继器,集线器的使用规则以及特点

中继器,集线器的使用规则以及特点1.引言中继器和集线器是计算机网络中常用的网络设备,用于增强信号传输的距离和连接多个设备。
本文将介绍中继器和集线器的使用规则以及它们的特点。
2.中继器的使用规则和特点2.1使用规则中继器主要用于扩展局域网(LA N)中的信号传输距离。
使用中继器时,需要注意以下规则:连接规则-:将中继器插入目标设备之间,以便中继器能够扩展信号的传输距离。
设备数量-:中继器通常只能连接两个设备,一个设备作为输入端,另一个设备作为输出端。
传输距离-:中继器能够增强信号的传输距离,但也存在传输延迟。
2.2特点中继器具有以下特点:信号增强-:中继器能够增强信号的传输距离,使信号能够覆盖更远的距离。
无信号过滤-:中继器不会对信号进行过滤或处理,只是将信号原样转发给输出端。
传输延迟-:由于信号经过中继器的转发,会引入一定的传输延迟。
透明性-:中继器在逻辑上是透明的,即不会对数据进行修改,不影响网络协议的通信过程。
3.集线器的使用规则和特点3.1使用规则集线器主要用于连接多个设备,使它们能够在局域网中进行通信。
使用集线器时,需要注意以下规则:连接规则-:将设备连接到集线器的各个端口上,形成一个共享的局域网。
设备数量-:集线器通常具有多个端口,可同时连接多个设备。
信号衰减-:随着设备数量的增加,集线器会引入信号衰减,降低网络性能。
3.2特点集线器具有以下特点:共享带宽-:集线器的多个端口共享带宽,所有设备在同时发送数据时,会产生冲突和碰撞。
广播传输-:集线器将一个端口上接收到的数据广播到其他所有端口上。
碰撞检测-:集线器能够检测到网络中的碰撞,并使用CS MA/C D协议来解决冲突。
传输速率-:集线器通常采用半双工传输方式,速率较低。
4.总结中继器和集线器都是计算机网络中常用的网络设备,它们在信号传输距离和设备连接方面具有不同的特点。
中继器主要用于增强信号传输距离,而集线器主要用于连接多个设备。
在使用中,我们需要遵循相应的规则,以确保网络的正常运行。
中继器,网桥,交换机,路由器和网关的区别

中继器、网桥、交换机、路由器和网关的区别在计算机网络领域,中继器、网桥、交换机、路由器和网关是常用的网络设备。
它们在网络通信中起着不同的作用和功能。
下面将分别介绍它们的区别。
中继器(Repeater)中继器是一种传输设备,用于增加局域网的传输距离。
它主要用于放大、延长信号,将信号从一个端口转发到另一个端口。
中继器只负责信号放大,不具备分析和处理数据的能力。
因此,中继器无法识别MAC地址或IP地址,也无法过滤网络数据。
此外,使用中继器时,所有的数据包都会广播到整个网络,增加了网络的冗余负载。
网桥(Bridge)网桥是一种连接多个局域网的设备,用于转发数据帧。
网桥通过分析数据帧的MAC地址来决定将数据帧转发到哪个端口。
与中继器不同,网桥能够对数据进行过滤,只将目标地址在不同端口的数据转发到相应的端口上,从而减少网络冗余负载。
网桥还可以学习并记录数据包到达的端口,以加快数据转发的速度。
交换机(Switch)交换机是一种高级的数据链路层设备,用于连接多个局域网的设备。
与网桥相比,交换机具有更高的性能和更多的端口。
交换机通过学习和记录设备的MAC地址,以及根据目标MAC地址进行数据转发。
交换机具有更为智能的转发能力,它能够识别不同设备的MAC地址,并将数据直接转发到目标设备,而不是进行广播。
这样可以提高网络传输效率,并提供更好的网络性能。
路由器(Router)路由器是一种网络设备,用于连接多个网络,实现不同网段之间的通信。
路由器能够根据IP地址来分析、过滤和转发数据包。
它能够根据目标IP地址确定下一跳路径,将数据包从一个网络转发到另一个网络。
路由器具有路由表,用于存储不同网络的IP地址和相应的下一跳信息。
它能够根据路由表动态地选择最佳路径,从而实现网络之间的通信。
网关(Gateway)网关是一种连接不同网络的设备,用于实现不同网络之间的通信转换。
网关可以连接相同类型的网络,也可以连接不同类型的网络。
例如,它可以连接一个局域网和互联网,实现局域网与互联网之间的数据传输。
中继器的原理

什么是中继器?中继器是一种网络设备,用于扩展网络的传输距离。
它可以接收来自一个网络的信号,重新放大和传输到另一个网络,从而扩展网络的覆盖范围。
中继器通常用于局域网(LAN)和广域网(WAN)之间的连接,以及在大型企业和机构中连接不同的部门和楼层。
中继器的原理中继器的主要原理是接收、放大和传输信号。
当信号通过网线进入中继器时,中继器会检测信号的强度。
如果信号强度不足,则中继器会对信号进行放大,以确保信号可以在传输过程中保持稳定。
接着,中继器会将信号重新传输到另一个网络中。
中继器的工作方式中继器的工作方式可以分为两种:单向传输和双向传输。
单向传输:当信号通过中继器时,中继器只能将信号传输到另一个网络中,而不能将信号返回原始网络。
这种方式适用于需要将信号从一个网络传输到另一个网络的情况。
双向传输:当信号通过中继器时,中继器可以将信号传输到另一个网络中,并将信号返回原始网络。
这种方式适用于需要在两个网络之间进行双向通信的情况。
中继器的优点中继器具有以下优点:1. 扩展网络的传输距离:中继器可以将信号从一个网络传输到另一个网络,从而扩展网络的传输距离。
2. 改善信号质量:中继器可以对信号进行放大和过滤,从而改善信号的质量并减少信号的干扰。
3. 降低网络延迟:中继器可以将信号快速传输到另一个网络中,从而降低网络延迟。
中继器的缺点中继器具有以下缺点:1. 限制网络速度:中继器只能传输一个信号,因此它会限制网络的速度。
2. 无法处理复杂网络:中继器只能处理简单的网络拓扑结构,无法处理复杂的网络结构。
3. 容易受到干扰:中继器容易受到电磁干扰和其他干扰,从而影响信号的传输质量。
中继器的应用中继器广泛应用于各种网络环境中,包括家庭网络、企业网络和数据中心网络。
在家庭网络中,中继器可以扩展无线网络的覆盖范围,从而使家庭网络更加稳定和可靠。
在企业网络中,中继器可以连接不同的部门和楼层,从而促进企业内部的信息共享和协作。
业余无线电中继

高效化。
中继器的种类与特点
模拟中继器
模拟中继器采用模拟信号传输方式, 具有电路简单、价格低廉等优点,但
容易受到干扰和信号失真等问题。
时分复用数字中继器
时分复用数字中继器采用时分复用技 术,可以将多个信号合并到一个信道 中进行传输,具有传输容量大、传输
效率高等优点。
数字中继器
数字中继器采用数字信号传输方式, 具有抗干扰能力强、传输质量高等优 点,但电路复杂、价格较高。
随着5G技术的普及,业余无线电中继需要探索如何与5G技术融 合,提供更高效、稳定的通信服务。
安全问题
随着应用领域的拓展,业余无线电中继面临的安全问题也日益突 出,需要加强安全防护措施。
法规监管
业余无线电中继需要遵守相关法规和监管要求,以确保合法、安 全地运营。
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业余无线电中继
目录
• 业余无线电中继简介 • 业余无线电中继的工作原理 • 业余无线电中继的应用场景 • 业余无线电中继的设备与设置 • 业余无线电中继的法规与操作规范 • 业余无线电中继的发展趋势与展望
01
业余无线电中继简介
中继器的定义
01 中继器
中继器是一种特殊的无线电收发信机,主要用于 将无线电信号从一个地方传输到另一个地方,以 扩展通信距离。
信号的放大与转发
信号的放大
中继器对接收到的信号进行放大,以补偿信号在 传输过程中的衰减,确保接收端能够接收到足够 强度的信号。
信号的转发
中继器将接收到的信号进行转发,以覆盖更广泛 的区域或实现更远距离的通信。
信号的调制与解调
信号的调制
在发送端,信息通过调制过程加载到载波信号上,以便传输。常见的调制方式包括调频(FM) 和调相(PM)。
中继器、集线器、网桥、交换机、路由器

中继器、集线器、网桥、交换机、路由器计算机网络体系中,有几样通信设备或者说网络名词出现的频率相当的高,它们是:中继器、集线器、网桥、交换机、路由器和网关。
其实,弄清楚这几个计算机网络的名词并不困难,如果能以计算机网络层次的概念给它们划清界限的话,那就很容易把它们区分出来。
那我现在就有条理地梳理一下它们各自的含义和作用,以及它们之间的联系。
那我们首先看一下这些网络设备分别处于计算机网络的哪些层次:一、中继器中继器(Repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。
中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。
它在OSI参考模型中的位置物理层。
由于存在损耗, 在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。
中继器就是为解决这一问题而设计的。
它完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。
中继器是模拟设备,用于连接两根电缆段。
中继器不理解帧、分组和头的概念,他们只理解电压值。
一句话总结:中继器,就是简单的信号放大器,信号在传输的过程中是要衰减的,中继器的作用就是将信号放大,使信号能传的更远。
二、集线器集线器(Hub)是中继器的一种形式,区别在于集线器能够提供多端口服务,也称为多口中继器。
集线器在OSI/RM中的物理层。
一句话总结:集线器,差不多就是个多端口的中继器,把每个输入端口的信号放大再发到别的端口去,集线器可以实现多台计算机之间的互联,因为它有很多的端口,每个口都能连计算机。
三、网桥网桥(Bridge)是一个局域网与另一个局域网之间建立连接的桥梁。
网桥是属于数据链路层的一种设备,它的作用是扩展网络和通信手段,在各种传输介质中转发数据信号,扩展网络的距离,同时又有选择地将现有地址的信号从一个传输介质发送到另一个传输介质,并能有效地限制两个介质系统中无关紧要的通信。
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中继器中继器是局域网环境下用来延长网络距离的最简单最廉价的互联设备,操作在OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能。
中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。
中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。
由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。
中继器就是为解决这一问题而设计的。
它完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。
一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。
从理论上讲中继器的使用是无限的,网络也因此可以无限延长。
事实上这是不可能的,因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。
中继器的作用中继器(Repeater)工作于OSI的物理层,是局域网上所有节点的中心,它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离的通信。
中继器的工作原理中继器是一个小发明,它设计的目的是给你的网络信号以推动,以使它们传输得更远。
由于传输线路噪声的影响,承载信息的数字信号或模拟信号只能传输有限的距离,中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。
它是最简单的网络互连设备,连接同一个网络的两个或多个网段。
如以太网常常利用中继器扩展总线的电缆长度,标准细缆以太网的每段长度最大185米,最多可有5段,因此增加中继器后,最大网络电缆长度则可提高到925米。
一般来说,中继器两端的网络部分是网段,而不是子网。
中继器可以连接两局域网的电缆,重新定时并再生电缆上的数字信号,然后发送出去同轴电缆,这些功能是OSI模型中第一层--物理层的典型功能。
中继器的作用是增加局域网的覆盖区域,例如,以太网标准规定单段信号传输电缆的最大长度为500米,但利用中继器连接4段电缆后,以太网中信号传输电缆最长可达2000米。
有些品牌的中继器可以连接不同物理介质的电缆段,如细同轴电缆和光缆。
中继器只将任何电缆段上的数据发送到另一段电缆上,并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。
中继器的优点(1)过滤通信量中继器接收一个子网的报文,只有当报文是发送给中继器所连的另一个子网时,中继器才转发,否则不转发。
(2)扩大了通信距离,但代价是增加了一些存储转发延时。
(3)增加了节点的最大数目。
(4)各个网段可使用不同的通信速率。
(5)提高了可靠性。
当网络出现故障时,一般只影响个别网段。
(6)性能得到改善。
当然,使用中继器也有一定的缺点,例如:(1)由于中继器对接收的帧要先存储后转发,增加了延时。
(2)CAN总线的MAC子层并没有流量控制功能。
当网络上的负荷很重时,可能因中继器中缓冲区的存储空间不够而发生溢出,以致产生帧丢失的现象。
(3)中继器若出现故障,对相邻两个子网的工作都将产生影响。
以太网中文名称:以太网英文名称:Ethernet定义:当前广泛使用,采用共享总线型传输媒体方式的局域网。
以太网(Ethernet)指的是由Xerox公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。
以太网络使用CSMA/CD(载波监听多路访问及冲突检测)技术,并以10M/S的速率运行在多种类型的电缆上。
以太网与IEEE802·3系列标准相类似。
以太网(EtherNet)参考图解以太网最早由Xerox(施乐)公司创建,在1980年,DEC、lntel和Xerox三家公司联合开发成为一个标准。
以太网是应用最为广泛的局域网,包括标准的以太网(10Mbit/s)、快速以太网(100Mbit/s)和10G(10Gbit/s)以太网,采用的是CSMA/CD访问控制法,它们都符合IEEE802.3。
IEEE 802.3标准IEEE802.3规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。
以太网是当前应用最普遍的局域网技术。
它很大程度上取代了其他局域网标准,如令牌环、FDDI和ARCNET。
历经100M以太网在上世纪末的飞速发展后,目前千兆以太网甚至10G以太网正在国际组织和领导企业的推动下不断拓展应用范围。
常见的802.3应用为:10M: 10base-T (铜线UTP模式)100M: 100base-TX (铜线UTP模式)100base-FX(光纤线)1000M: 1000base-T(铜线UTP模式)历史以太网技术的最初进展来自于施乐帕洛阿尔托研究中心的许多先锋技术项目中的一个。
人们通常认为以太网发明于1973年,当年罗伯特·梅特卡夫(Robert Metcalfe)给他PARC的老板写了一篇有关以太网潜力的备忘录。
但是梅特卡夫本人认为以太网是之后几年才出现的。
在1976年,梅特卡夫和他的助手David Boggs发表了一篇名为《以太网:局域计算机网络的分布式包交换技术》的文章。
1977年底,梅特卡夫和他的合作者获得了“具有冲突检测的多点数据通信系统”的专利,多点传输系统被称为CSMA/CD(带冲突检测的载波侦听多路访问)。
从此标志以太网的诞生。
1979年,梅特卡夫为了开发个人电脑和局域网离开了施乐,成立了3Com公司。
3com对迪吉多, 英特尔, 和施乐进行游说,希望与他们一起将以太网标准化、规范化。
这个通用的以太网标准于1980年9月30日出台。
当时业界有两个流行的非公有网络标准令牌环网和ARCNET,在以太网大潮的冲击下他们很快萎缩并被取代。
而在此过程中,3Com也成了一个国际化的大公司。
梅特卡夫曾经开玩笑说,Jerry Saltzer为3Com的成功作出了贡献。
Saltzer在一篇与他人合著的很有影响力的论文中指出,在理论上令牌环网要比以太网优越。
受到此结论的影响,很多电脑厂商或犹豫不决或决定不把以太网接口做为机器的标准配置,这样3Com才有机会从销售以太网网卡大赚。
这种情况也导致了另一种说法“以太网不适合在理论中研究,只适合在实际中应用”。
也许只是句玩笑话,但这说明了这样一个技术观点:通常情况下,网络中实际的数据流特性与人们在局域网普及之前的估计不同,而正是因为以太网简单的结构才使局域网得以普及。
梅特卡夫和Saltzer曾经在麻省理工学院 MAC项目(Project MAC)的同一层楼里工作,当时他正在做自己的哈佛大学毕业论文,在此期间奠定了以太网技术的理论基础。
它不是一种具体的网络,是一种技术规范。
该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。
以太网在互联设备之间以10~100Mbps的速率传送信息包,双绞线电缆10 Base T以太网由于其低成本、高可靠性以及10Mbps的速率而成为应用最为广泛的以太网技术。
直扩的无线以太网可达11Mbps,许多制造供应商提供的产品都能采用通用的软件协议进行通信,开放性最好。
以太网的分类和发展一、标准以太网以太网开始以太网只有10Mbps的吞吐量,使用的是带有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD,Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)的访问控制方法,这种早期的10Mbps 以太网称之为标准以太网。
以太网可以使用粗同轴电缆、细同轴电缆、非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线和光纤等多种传输介质进行连接,并且在IEEE 802.3标准中,为不同的传输介质制定了不同的物理层标准,在这些标准中前面的数字表示传输速度,单位是“Mbps”,最后的一个数字表示单段网线长度(基准单位是100m),Base表示“基带”的意思,Broad代表“宽带”。
·10Base-5 使用直径为0.4英寸、阻抗为50Ω粗同轴电缆,也称粗缆以太网,最大网段长度为500m,基带传输方法,拓扑结构为总线型;10Base-5组网主要硬件设备有:粗同轴电缆、带有AUI插口的以太网卡、中继器、收发器、收发器电缆、终结器等。
·10Base-2 使用直径为0.2英寸、阻抗为50Ω细同轴电缆,也称细缆以太网,最大网段长度为185m,基带传输方法,拓扑结构为总线型;10Base-2组网主要硬件设备有:细同轴电缆、带有BNC插口的以太网卡、中继器、T型连接器、终结器等。
·10Base-T 使用双绞线电缆,最大网段长度为100m,拓扑结构为星型;10Base-T组网主要硬件设备有:3类或5类非屏蔽双绞线、带有RJ-45插口的以太网卡、集线器、交换机、RJ-45插头等。
· 1Base-5 使用双绞线电缆,最大网段长度为500m,传输速度为1Mbps;·10Broad-36 使用同轴电缆(RG-59/U CATV),网络的最大跨度为3600m,网段长度最大为1800m,是一种宽带传输方式;·10Base-F 使用光纤传输介质,传输速率为10Mbps。
二、快速以太网以太网协议随着网络的发展,传统标准的以太网技术已难以满足日益增长的网络数据流量速度需求。
在1993年10月以前,对于要求10Mbps以上数据流量的LAN应用,只有光纤分布式数据接口(FDDI)可供选择,但它是一种价格非常昂贵的、基于100Mpbs光缆的LAN。
1993年10月,Grand Junction公司推出了世界上第一台快速以太网集线器Fastch10/100和网络接口卡FastNIC100,快速以太网技术正式得以应用。
随后Intel、SynOptics、3COM、BayNetworks等公司亦相继推出自己的快速以太网装置。
与此同时,IEEE802工程组亦对100Mbps以太网的各种标准,如100BASE-TX、100BASE-T4、MII、中继器、全双工等标准进行了研究。
1995年3月IEEE宣布了IEEE802.3u 100BASE-T快速以太网标准(Fast Ethernet),就这样开始了快速以太网的时代。
快速以太网与原来在100Mbps带宽下工作的FDDI相比它具有许多的优点,最主要体现在快速以太网技术可以有效的保障用户在布线基础实施上的投资,它支持3、4、5类双绞线以及光纤的连接,能有效的利用现有的设施。
快速以太网的不足其实也是以太网技术的不足,那就是快速以太网仍是基于CSMA/CD技术,当网络负载较重时,会造成效率的降低,当然这可以使用交换技术来弥补。
100Mbps快速以太网标准又分为:100BASE-TX 、100BASE-FX、100BASE-T4三个子类。
· 100BASE-TX:是一种使用5类数据级无屏蔽双绞线或屏蔽双绞线的快速以太网技术。