以太网类型

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以太网MII接口类型大全-MII、RMII、SMII、SSMII、SSSMII、GMII、RGMII、SGMII、TBI、RTBI、XGMII、XAUI、XL

以太网MII接口类型大全-MII、RMII、SMII、SSMII、SSSMII、GMII、RGMII、SGMII、TBI、RTBI、XGMII、XAUI、XL

MII是英文Medium Independent Interface的缩写,翻译成中文是“介质独立接口”,该接口一般应用于以太网硬件平台的MAC层和PHY层之间,MII接口的类型有很多,常用的有MII、RMII、SMII、SSMII、SSSMII、GMII、RGMII、SGMII、TBI、RTBI、XGMII、XAUI、XLAUI等。

下面对它们进行一一介绍。

MII接口:TXD[3:0]:数据发送信号,共4根信号线;RXD[3:0]:数据接收信号,共4根信号线;TX_ER(Transmit Error):发送数据错误提示信号,同步于TX_CLK,高电平有效,表示TX_ER有效期内传输的数据无效。

对于10Mbps速率下,TX_ER不起作用;RX_ER(Receive Error):接收数据错误提示信号,同步于RX_CLK,高电平有效,表示RX_ER有效期内传输的数据无效。

对于10Mbps速率下,RX_ER不起作用;TX_EN(Transmit Enable):发送使能信号,只有在TX_EN有效期内传的数据才有效;RX_DV(Reveive Data Valid):接收数据有效信号,作用类型于发送通道的TX_EN;TX_CLK:发送参考时钟,100Mbps速率下,时钟频率为25MHz,10Mbps速率下,时钟频率为2.5MHz。

注意,TX_CLK时钟的方向是从PHY侧指向MAC侧的,因此此时钟是由PHY提供的。

RX_CLK:接收数据参考时钟,100Mbps速率下,时钟频率为25MHz,10Mbps速率下,时钟频率为2.5MHz。

RX_CLK也是由PHY侧提供的。

CRS:Carrier Sense,载波侦测信号,不需要同步于参考时钟,只要有数据传输,CRS 就有效,另外,CRS只在半双工模式下有效;COL:Collision Detectd,冲突检测信号,不需要同步于参考时钟,只在半双工模式下有效。

MII接口一共有16根线(TX_CLK, RX_CLK未记入)。

以太网物理接口类型介绍与信号定义

以太网物理接口类型介绍与信号定义

以太网物理接口介绍一、以太网接口类型以太网接口常用有双绞线接口(俗称电口)和光纤接口(俗称光口)2种。

另外还有早期的同轴电缆接口。

下面是常用以太网接口的代号:10BASE2: 采用细同轴电缆接口的IEEE 802.3 10Mb/s物理层规格 (参见 IEEE 802.3 Clause 10.)10BASE5: 采用粗同轴电缆接口的IEEE 802.3 10Mb/s物理层规格 (参见 IEEE 802.3 Clause 8.)10BASE-F:采用光纤电缆接口的IEEE 802.3 10Mb/s物理层规格 (参见 IEEE 802.3 Clause 15.)10BASE-T:采用电话双绞线的IEEE 802.3 10Mb/s物理层规格 (参见 IEEE 802.3 Clause 14.)100BASE-FX: 采用两个光纤的IEEE 802.3 100Mb/s 物理层规格 (参见 IEEE 802.3 Clauses 24 and 26.)100BASE-T2: 采用两对3类线或更好的平衡线缆的IEEE 802.3 100 Mb/s 物理层规格 (参见 IEEE 802.3 Clause 32.)100BASE-T4: 采用四对3、4、5类线非屏蔽双绞线的IEEE 802.3 100 Mb/s 物理层规格 (参见 IEEE 802.3 Clause 23.)100BASE-TX: 采用两对5类非屏蔽双绞线或屏蔽双绞线的IEEE 802.3 100 Mb/s 物理层规格 (参见 IEEE 802.3 Clauses 24 and 25.) 1000BASE-CX: 1000BASE-X 在特制的屏蔽电缆传输的接口规格(参见 IEEE 802.3 Clause 39.)1000BASE-LX: 1000BASE-X 采用单模或多模长波激光器的规格(参见 IEEE 802.3 Clause 38.)1000BASE-SX: 1000BASE-X 采用多模短波激光器的规格(参见 IEEE 802.3 Clause 38.)1000BASE-T: 采用四对五类平衡电缆的1000 Mb/s 物理层规格 (参见 IEEE 802.3 Clause 40.)1.电口电口传输距离标准为100m,电口采用RJ-45接口。

以太网简要教程

以太网简要教程

以太网简要教程一、概述通常我们所说的以太网主要是指以下三种不同的局域网技术:以太网/IEEE 802.3—采用同轴电缆作为网络媒体,传输速率达到10Mbps;100Mbps以太网—又称为快速以太网,采用双绞线作为网络媒体,传输速率达到100Mbps;1000Mbps以太网—又称为千兆以太网,采用光缆或双绞线作为网络媒体,传输速率达到1000Mbps(1Gbps)以太网以其高度灵活,相对简单,易于实现的特点,成为当今最重要的一种局域网建网技术。

虽然其它网络技术也曾经被认为可以取代以太网的地位,但是绝大多数的网络管理人员仍然把将以太网作为首选的网络解决方案。

为了使以太网更加完善,解决所面临的各种问题和局限,一些业界主导厂商和标准制定组织不断的对以太网规范做出修订和改进。

也许,有的人会认为以太网的扩展性能相对较差,但是以太网所采用的传输机制仍然是目前网络数据传输的重要基础。

二、以太网工作原理以太网是由Xeros公司开发的一种基带局域网技术,使用同轴电缆作为网络媒体,采用载波多路访问和碰撞检测(CSMA/CD)机制,数据传输速率达到10Mbps。

虽然以太网是由Xeros公司早在70年代最先研制成功,但是如今以太网一词更多的被用来指各种采用CSMA/CD技术的局域网。

以太网被设计用来满足非持续性网络数据传输的需要,而IEEE802.3规范则是基于最初的以太网技术于1980年制定。

以太网版本2.0由Digital Equipment Corporation、Intel、和Xeros三家公司联合开发,与IEEE 802.3规范相互兼容。

太网结构示意图如下:以太网/IEEE 802.3通常使用专门的网络接口卡或通过系统主电路板上的电路实现。

以太网使用收发器与网络媒体进行连接。

收发器可以完成多种物理层功能,其中包括对网络碰撞进行检测。

收发器可以作为独立的设备通过电缆与终端站连接,也可以直接被集成到终端站的网卡当中。

以太网课件

以太网课件

四、竞争MAC方式
冲突停止 (4)发送信息后进行冲突检测,如发生冲突,
立即停止发送,并向总线上发出一串干扰 (jam)信号(连续几个字节全1),通知总线 上各站点冲突已发生,使各站点重新开始侦听 与竞争。
延迟重发
(5)已发出信息的各站点收到阻塞信号后,等 待一段随机时间,重新进入侦听发送阶段。转到 第1步。
3、CSMA
载波监听(Carrier Sense)
站点在为发送帧而访问传输信道之前,首先监听信 道有无载波,若有载波,说明已有用户在使用信道, 则不发送帧以避免冲突。
多路访问(Multiple Access)
多个用户共用一条线路
四、竞争MAC方式
载波监听可有以下几种方式: 1坚持CSMA方式 非坚持CSMA方式 P坚持CSMA方式
只要在一个信息包长时间内,或一个时隙中,无 两个或两个以上的信包到达信道,就可成功发射。这 是一种降低冲突的有效措施。与P-ALOHA相比,系 统性能有所改进。
四、竞争MAC方式
效率分析
通过量ac
0.4
0.3 S ALOHA
0.2
0.1
P ALOHA
0 0.5 1
2
3
4 呼叫量 a
四、竞争MAC方式
四、竞争MAC方式
非坚持型CSMA(non-persistent CSMA)
原理
若站点有数据发送,先监听信道; 若站点发现信道空闲,则发送; 若信道忙,等待一随机时间,然后重新开始发送过程; 若产生冲突,等待一随机时间,然后重新开始发送过程。
优点:减少了冲突的概率; 缺点:增加了信道空闲时间,数据发送延迟增大; 信道效率比 1-坚持CSMA低,传输延迟比 1-坚持 CSMA大。

以太网Ethernet

以太网Ethernet

一.以太网Ethernet●为什么叫以太网?“以太”是人们早期认为的一种电磁波的载体,看不见,摸不着。

后来经实验证实,这种介质是不存在的,但是这种叫法却延续了下来。

●以太网的特点:●典型拓朴:总线型、星型。

●常见拓朴:星型总线(如果用HUB实现,在逻辑上仍然是一种总线型工作模式,因为HUB会将收到的数据无条件的转发到每一个端口,所以其工作方式与总线型的没有区别)●信号传输:基带传输,基带传输时的信号类型是离散的数字信号。

●访问机制:CSMA/CD,带冲突检测的载波帧听多路访问。

●规范:IEEE 802.3●传输速度:10M bps或100M bps●线缆类型:粗缆、细缆、UTP、STP●10M bps IEEE 标准1.10Base2:10:10M Base:Base Band(基带)2:185米近似200米典型线缆:细缆连接器:BNC,T,Terminator(终结器)版权所有,不得用于其它培训目的。

最大传输距离:185米最短传输距离:0.5米每网段最多计算机台数:30台最大网络长度:925米遵循5-4-3规范2.10Base5:最大传输距离:500米连接器:收发器,AUI,Terminator(终结器)最大下行电缆长度:50米最短收发器间距:2.5米每网段最多计算机台数:100台最大网络长度:2500米遵循5-4-3规范版权所有,不得用于其它培训目的。

3.10BaseTT:twisted-pair(双绞线)典型线缆:UTP3、4、5类连接器:RJ-45最大传输距离:100米最短传输距离:2.5米遵循5-4-3规范4.100BaseX Ethernet(Fast Ethernet:快速以太网)应用广泛典型线缆:UTP5类访问机制:CSMA/CD典型拓朴:星型100BaseTx:UTP5类,使用2对线,其中第1对线路用于接收数据;第二对线路用于发送数据。

100Base FX:光纤十.中继器:中继器能够连接两段电缆,它在发送信号之前先增强信号。

以太网协议类型

以太网协议类型

以太网协议类型以太网(Ethernet)作为一种局域网技术,已经成为当今计算机网络中最常用的协议类型之一。

以太网协议类型是指在以太网中传输数据时使用的协议,它定义了数据的格式和传输方式。

下面将详细介绍以太网协议类型的相关信息。

首先,以太网协议类型有两种常见的格式,即以太网II格式和以太网802.3格式。

以太网II格式是最常用的格式,它的数据帧由目的地址、源地址、协议类型和数据字段组成。

目的地址指示了数据帧的接收者,在以太网中通常是目的主机的MAC地址。

源地址是数据帧的发送者,也是主机的MAC地址。

协议类型指示了数据帧中承载的上层协议,比如IPv4或IPv6等。

数据字段则是上层协议传输的数据。

以太网802.3格式在结构上与以太网II格式类似,但在协议类型字段中使用的是长度字段,用来指示数据字段的长度。

这种格式在早期的以太网中使用较多,现已逐渐被以太网II格式所取代。

其次,以太网协议类型还包括了一些特殊的协议,用于网络管理和诊断。

其中,最常见的是地址解析协议(ARP)。

ARP协议用于将IP地址转换为MAC地址,以实现数据帧的传输。

另一个重要的协议是数据链路层发现协议(LLDP),它用于发现与网络连接的设备以及它们的能力。

这些特殊的协议在以太网中起着关键的作用,使网络的管理和维护更加方便和高效。

最后,以太网协议类型还支持虚拟局域网(VLAN)的实现。

VLAN允许将一个局域网划分为多个逻辑上的子网络,从而提高网络的灵活性和安全性。

通过使用特殊的VLAN标识,数据帧可以在交换机上被正确地路由到指定的VLAN中。

总的来说,以太网协议类型是以太网中非常重要的组成部分,它定义了数据的格式和传输方式,实现了高效、可靠的数据传输。

通过支持各种特殊的协议和功能,以太网协议类型不仅满足了基本的数据传输需求,还提供了更多高级的网络管理和诊断功能,为网络的运行和维护提供了便利。

以太网协议类型

以太网协议类型以太网是一种局域网技术,它是一种基于帧的数据通信技术,使用CSMA/CD 协议来控制数据包的发送。

以太网协议类型指的是以太网在不同速率、不同介质和不同协议上的实现方式。

在本文中,我们将介绍几种常见的以太网协议类型,包括以太网、快速以太网、千兆以太网和十亿以太网。

以太网。

最早的以太网标准是IEEE 802.3,它规定了传输速率为10Mbps的以太网。

在这种以太网中,数据传输速率为10Mbps,采用的是同轴电缆作为传输介质。

以太网使用载波监听多点接入/碰撞检测(CSMA/CD)协议来控制数据包的发送,以避免数据冲突。

然而,由于10Mbps速率的限制,这种以太网在现代网络中已经很少被使用。

快速以太网。

为了满足日益增长的网络需求,IEEE 802.3标准进行了更新,推出了快速以太网,即IEEE 802.3u标准。

快速以太网的传输速率提高到了100Mbps,采用的是双绞线或光纤作为传输介质。

快速以太网的出现极大地提高了局域网的传输速率,使得大容量数据的传输变得更加高效。

千兆以太网。

随着网络应用的不断发展,100Mbps的传输速率已经无法满足一些大型企业和数据中心的需求。

因此,IEEE 802.3标准再次进行了更新,推出了千兆以太网,即IEEE 802.3ab标准。

千兆以太网的传输速率达到了1Gbps,采用的是双绞线或光纤作为传输介质。

千兆以太网的出现使得大容量数据的传输变得更加快速,同时也为网络应用的发展提供了更大的空间。

十亿以太网。

随着云计算、大数据和高清视频等应用的兴起,网络对带宽的需求不断增加。

为了满足这一需求,IEEE 802.3标准再次进行了更新,推出了十亿以太网,即IEEE 802.3z标准。

十亿以太网的传输速率达到了10Gbps,采用的是光纤作为传输介质。

十亿以太网的出现使得网络传输速率再次得到了大幅提升,为高带宽、高速率的应用提供了支持。

总结。

以太网协议类型随着网络技术的发展不断更新,从最早的10Mbps的以太网发展到了目前的10Gbps的十亿以太网。

高速以太网——精选推荐

高速以太网定义:速率达到或超过100Mb/s的以太网称为高速以太网。

一、高速以太网的特点高速以太网系统分两类:由共享型集线器组成的共享型高速以太网系统和有高速以太网交换机构成的交换性高速以太网系统。

100Base-FX因使用光缆作为媒体充分发挥了全双工以太网技术的优势。

100Base-T的网卡有很强的自适应性,他能够自动识别能够自动识别10Mb/s和100Mb/s。

10Mb/s和100Mb/s的自适应系统是指端口之间10Mb/s和100Mb/s传输率的自动匹配功能。

自适应处理过程具有以下两种情况:(1)原有10Base-T网卡具备自动协商功能,即具有10Mb/s和100Mb/s自动适应功能,则双方通过FLP信号进行协商和处理,最后协商结果在网卡和100Base-TX集线器的相应端口上均形成100Base-TX的工作模式。

(2)原有10Base-T网卡不具备自动协商功能的,当网卡与具备10Mb/s和100Mb/s自动协商功能的集线器端口连接后,集线器端口向网卡端口发出FLP信号,而网卡端口不能发出快速链路脉冲(FLP)信号,但由于在以往的10Base-T系统中,非屏蔽型双绞线(UTP)媒体的链路正常工作时,始终存在正常链路脉冲(NLP)以检测链路的完整性。

所以在新系统的自动协调过程中,集线器的10Mb/s和100Mb/s自适应端口接收到的信号是NLP信号;由于NLP信号在自动协调协议中也有说明,FLP向下兼容NLP,这样集线器的端口就自动形成了10Base-T工作模式与网卡相匹配。

二、高速以太网的体系结构高速以太网的体系结构如图所示:从OSI层次模型看,与10Mb/s以太网相同,仍有数据链路层、物理层和物理媒体。

从IEEE802模型看,它具有MAC子层和物理层的功能。

三、高速以太网的类型(1)、共享型快速以太网系统:使用共享型集线器。

(2)、交换型以太网系统:使用快速以太网交换器。

四、高速以太网的适用范围适用于较远距离的传输五、高速以太网使用的介质光纤:作为网络的物理介质,提供基本带宽。

以太网详解

以太网详解1.以太网是什么?以太网(Ethernet)最早是由Xerox(施乐)公司创建的局域网组网规范,1980年DEC、Intel和Xeox三家公司联合开发了初版Ethernet规范—DIX 1.0,1982年这三家公司又推出了修改版本DIX 2.0,并将其提交给EEE 802工作组,经IEEEE成员修改并通过后,成为IEEE的正式标准,并编号为IEEE 802.3。

虽然Ethernet规范和IEEE 802.3规范并不完全相同,但一般认为Ethernet和正IEEE 802.3是兼容的。

以太网是应用最广泛的局域网技术。

根据传输速率的不同,以太网分为标准以太网(10Mbit/s)、快速以太网(100Mbis)千兆以太网(1000Mbs)和万兆以太网(10Gbit/s),这些以太网都符合IEEE 802.3是兼容的。

2、标准以太网标准以太网是最早期的以太网,其传输速率为10Mbts,也称为传统以太网。

此种以太网的组网方式非常灵活,既可以使用粗、细缆组成总线网络,也可以使用双绞线组成星状网络,还可以同时使用同轴电缆和双绞线组成混合网络。

这些网络都符合EE8023标准,EEE8023中规定的一些传统以太网物理层标准如下。

①10 Base-2:使用细同轴电缆,最大网段长度为185m。

②10 Base-5:使用粗同轴电缆,最大网段长度为500m。

③10 Base-T:使用双纹线,最大网段长度为100m。

④10 Boad-36:使用同轴电缆,最大网段长度为3600m。

⑤10 Base-F:使用光纤,最大网段长度为2000m,传输速率为10Mb/s。

以土标准中首部的数字代表传输速率,单位为Mbis;末尾的数字代表单段网线长度(基准单位为100m);Base表示基带传输,Broad表示宽带传输。

3、快速以太网随着网络的发展和各项网络技术的普及,标准以太网技术已难以满足人们对网络数据流量和速率的需求。

1993年10月以前,人们只能选择价格昂贵、基于100Mbs光缆的FDD技术组建高标准网络,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FastSwitch10/100和百兆网络接口卡Fast NIC 100,快速以太网技术正式得到应用。

以太网类型字段及值

EtherType :以太网类型字段及值
转自:/networking/EtherType.php
EtherType 是以太帧里的一个字段,用来指明应用于帧数据字段的协议。

根据IEEE802.3,Length/EtherType 字段是两个八字节的字段,含义两者取一,这取决于其数值。

在量化评估中,字段中的第一个八位字节是最重要的。

而当字段值大于等于十进制值1536 (即十六进制为0600)时,EtherType 字段表示为MAC 客户机协议(EtherType 解释)的种类。

该字段的长度和EtherType 详解是互斥的。

该类字段值取自IEEE EtherType 字段寄存器。

EtherType 字段是个极限空间,因此其分配是有限的。

只有开发新的数据传输协议的人员需要使用EtherType 字段,而不管他们实际上是否真正生产任何设备。

IEEE RAC EtherType 字段批准权威机构负责检查和批准EtherType 字段。

知名协议已经分配了EtherType 值,下面表格中列出了EtherType 字段中常用值及其对应的协议:
EtherType :以太网类型字段及值。

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Raw Frame Relay Ungermann-Bass download Ungermann-Bass dia/loop LRT Proteon Cabletron Cronus VLN Cronus Direct HP Probe Nestar AT&T Excelan SGI diagnostics SGI network games SGI reserved SGI bounce server Apollo Domain Tymshare Tigan, Inc. Reverse ARP Aeonic Systems DEC LANBridge DEC Unassigned DEC Ethernet Encryption DEC Unassigned DEC LAN Traffic Monitor DEC Unassigned Planning Research Corp. AT&T AT&T ExperData Stanford V Kernel exp. Stanford V Kernel prod. Evans & Sutherland Little Machines Counterpoint Computers Univ. of Mass. @A mherst Univ. of Mass. @ Amherst Veeco Integrated Auto. General Dynamics AT&T Autophon ComDesign Computgraphic Corp. Landmark Graphics Corp. Matra Dansk Data Elektronik
6559 7000 7002 7030 7034 8003 8004 8005 8006 8008 8010 8013 8014 8015 8016 8019 8035 8036 8038 8044 8046 8047 8049 8060 8062 8065 8066 8067 8068 8069 -
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Experimental 1000 XEROX PUP (see 0A00) PUP Addr Trans (see 0A01) Nixdorf 3000 XEROX NS IDP DLOG DLOG 1001 Internet IP (IPv4) X.75 Internet NBS Internet ECMA Internet Chaosnet X.25 Level 3 ARP XNS Compatability Frame Relay ARP Symbolics Private Xyplex Ungermann-Bass net debugr Xerox IEEE802.3 PUP PUP Addr Trans Banyan VINES VINES Loopback VINES Echo Berkeley Trailer nego Berkeley Trailer encap/IP Valid Systems PCS Basic Block Protocol BBN Simnet DEC Unassigned (Exp.) DEC MOP Dump/Load DEC MOP Remote Console DEC DECNET Phase IV Route DEC LAT DEC Diagnostic Protocol DEC Customer Protocol DEC LAVC, SCA DEC Unassigned 3Com Corporation Trans Ether Bridging
32892 807C 32893 807D-807F 32896 32923 809B 32924 809C-809E 32927 809F 32931 80A3 32932 80A4-80B3 32960 80C0-80C3 32964 80C4 32965 80C5 32966 80C6 32967 80C7 32968 80C8-80CC 32973 80CD-80CE 32975 80CF-80D2 32979 80D3-80D4 32981 80D5 32989 80DD 32990 80DE-80DF 32992 80E0-80E3 32996 80E4-80F0 33010 80F2 33011 80F3 33012 80F4-80F5 33015 80F7 33023 80FF-8103 33031 8107-8109 33072 33073 32897 8081-8083
以太网类型码(Ethernet type codes) 以太网类型码
Ethernet decimal Hex 0 0000-05DC 257 0101-01FF 512 513 1536 200
Exp. Ethernet decimal 512 1536 513 octal
Description IEEE802.3LengthField
8080 -
-
Merit Internodal Vitalink Communications Vitalink TransLAN III Counterpoint Computers Appletalk Datability Spider Systems Ltd. Nixdorf Computers Siemens Gammasonics Inc. DCA Data Exchange Cluster Banyan Systems Banyan Systems Pacer Software Applitek Corporation Intergraph Corporation Harris Corporation Taylor Instrument Rosemount Corporation IBM SNA Service on Ether Varian Associates Integrated Solutions TRFS Allen-Bradley Datability Retix AppleTalk AARP (Kinetics) Kinetics Apollo Computer Wellfleet Communications Symbolics Private Hayes Microcomputers VG Laboratory Systems Bridge Communications Novell, Inc. KTI Logicraft Network Computing Devices Alpha Micro - SNMP BIIN BIIN Technically Elite Concept Rational Corp Qualcomm Computer Protocol Pty Ltd Charles River Data System XTP SGI/Time Warner prop.
201 400 600 660 661 -
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