万兆以太网技术发展及应用

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万兆网吧方案

万兆网吧方案

万兆网吧方案万兆网吧方案随着互联网的快速发展,网吧作为一个提供上网服务的场所,也得到了广大年轻人的喜爱。

然而,传统的百兆以太网已经无法满足用户对于高速网络的需求,万兆以太网成为了新的选择。

本文将介绍万兆网吧方案,包括其优势、建设指南以及运维要点。

优势万兆以太网相较于百兆以太网具有明显的优势。

首先,万兆以太网提供了更高的带宽,可以支持更多用户同时在线,提供更流畅的网络体验。

其次,万兆以太网具有更低的延迟,可以降低用户在网络游戏等实时应用中的卡顿现象。

此外,万兆以太网还能更好地支持高质量的流媒体传输,为用户提供更好的观影体验。

建设指南1. 设计规划在进行万兆网吧建设之前,首先需要进行设计规划。

合理的布线规划是建设成功的关键。

应该根据网吧的规模和具体需求,确定需要布置的交换机数量和位置,并设计相应的机柜和线缆走向。

此外,还需要考虑网络设备的供电和散热问题,确保设备的正常运行。

2. 设备选型在选购网络设备时,应注重设备的性能和可扩展性。

需要选择支持万兆以太网的交换机和路由器,并根据网吧规模和需求选择合适的端口数量。

此外,还需要注意设备的可管理性和安全性,选择支持远程管理和访问控制的设备,以及带有防火墙和入侵检测功能的设备。

3. 网络配置在进行网络配置时,需要合理划分VLAN,将用户和管理流量进行隔离。

可以通过VLAN划分不同的用户群,提供不同的上网策略。

此外,还需要配置QoS(Quality of Service)来保证对于实时应用的优先传输。

同时,还可以配置网络监控系统来实时监测网络状况,并进行故障排除和性能优化。

运维要点为了保持万兆网吧的稳定运行,运维工作非常关键。

1. 定期巡检定期对网络设备进行巡检,检查设备的运行状况和连接状态,及时发现和解决故障。

可以使用网络管理工具来实时监测设备的状态,并进行必要的维护和升级。

2. 安全管理网络安全是运维工作的重要内容。

定期更新设备的固件和软件,修补安全漏洞。

计算机网络应用 万兆以太网

计算机网络应用  万兆以太网

计算机网络应用万兆以太网在前面讲到的千兆以太网通常用作将小区用户汇聚到网络的交换中心,或者将汇聚层设备连接到骨干层。

虽然以太网多链路聚合技术已完成标准化且多厂商互通指日可待,可以将多个千兆链路捆绑使用,但是考虑光纤资源以及波长资源,链路捆绑等因素,它一般只用在POP点内或者短距离应用环境。

为了解决由带宽及传输距离而导致以太网技术不适用于用在城域网骨干/汇聚层的问题,随后由IEEE 802.3委员会成立的IEEE 802.3ae工作组制定了IEEE 802.3ae 10Gbps(10000Mbps)以太网标准,从而解决了该问题。

万兆以太网能够应用到核心层之间,以及核心层与汇聚层之间的链路上,目前包括华为3Com、Cisco、Avaya、Enterasys、Foundry和Riverstone公司在内的多家厂商已经推出多款万兆以太网交换机产品,成就了今天以太网技术的全新局面。

万兆以太网同样保留了IEEE 802.3的大部分格式,但它只支持全双工工作模式、使用光纤作为传输媒体,制定了新的光物理媒体相关子层(PMD)具有更高的数据传输速率。

万兆以太网包括IEEE 802.3ae万兆以太网标准和IEEE 802.3ak万兆以太网标准两种技术标准。

1.IEEE 802.3ae万兆以太网标准IEEE 802.3ae万兆以太网标准是基于光纤设计的,它定义了在光纤上传输10Gbps以太网的标准,传输距离从300米到40公里,它将物理层分为局域网物理层(LAN PHY)和广域网物理层(WAN PHY)两个层次,其体系结构如图5-10所示。

10GBASE-R10GBASE-W10GBASE-X图5-10 IEEE 802.ae定义的LAN和WAN物理层结构其中,局域网物理层是指与标准以太网的连接,其速率为10Gbps;广域网物理层是指与SDH/SONET的连接,其速率为9.58464Bbps。

每种PHY分别可以使用10Gbase-S(850nm 短波)、10Gbase-L(1310nm长波)、10Gbase-E(1550nm长波)3种规格,其最大传输距离分别为300m、10km、40km。

以太网发展现状

以太网发展现状

以太网发展现状
近年来,以太网在网络通信领域取得了长足的发展。

由于其高速、稳定和可靠的特性,以太网已经成为了家庭和企业网络中最常用的通信技术之一。

首先,以太网的速度不断提高。

最早的以太网速度仅为10 Mbps,而现在已经发展到了多个不同的速度级别,包括100 Mbps(Fast Ethernet)、1 Gbps(千兆以太网)、10 Gbps(万兆以太网)等。

这些高速的以太网技术使得大容量数据的传输变得更加容易和快速。

其次,以太网的应用范围不断扩大。

过去,以太网主要用于局域网(LAN)内部的数据传输。

但随着以太网技术的不断发展,它已经扩展到了广域网(WAN)和城域网(MAN),甚至成为了公共互联网的基础架构之一。

这使得用户能够更加方便地进行远程办公、在线娱乐和大规模数据交换等活动。

此外,以太网的安全性也得到了进一步的加强。

由于数据安全问题日益突出,以太网的安全性成为了一个重要的考虑因素。

现代的以太网技术通过使用加密协议、防火墙和入侵检测系统等安全措施,保护用户的数据不被黑客攻击和非法访问。

最后,以太网的成本逐渐降低。

随着技术的成熟和市场竞争的加剧,以太网设备的价格逐渐下降,使得更多的用户能够承担得起这些设备并享受到高速的网络连接。

总体而言,以太网作为一种通信技术在过去几十年间取得了巨
大的发展和进步。

随着技术的不断演进和应用场景的不断扩大,以太网在未来的发展前景非常广阔。

万兆以太网在高校教学应用的可行性探讨

万兆以太网在高校教学应用的可行性探讨

看 教 _ 的 教案 课件 、作 业 习题 、实 验 要求 J 币 等, 可在 网上提 出需要 解答的问题 ; 同样 , 教师 也 可在 网 k 及时 回答 、归纳 .总结 学生的疑 点, 相互 促进 , 交流 讨论 , 疑示范 。 答 教学 网站 突破 了时 间和空 1】 日的限制 , 它提 供实时和非实时教学 台。教师不出校园 , 在 学 校演播 室内就可通过 各种} 频教学( 见 会议) 系 统 、计算 机 网络 系统 完成学 生的面 授辅导任 务, 在教学 过程 中实现 双 向沟 通和交流 , 实现
实 时 教 学 , 大 节 省 r人 力物 力 。 学 校 还 可 以 火
按照教学计划的进 度和要求 , 选拔 最优秀的主 讲教 师 , 这些教 师的课堂 教学资料 , 将 包括声 音 、图像 、教案 和多媒体背景素材进 行组 合 , 制 作成视频 流课件 , 通过 教学网站发布 。学生 在学 校机 房甚至 花宿舍 即可 反复用 计算机点 播 、调 看和下戡这些课件 。 。对于各种作业练 习, 由学生完成 后以电 子邮 件 E 可 mal i 发给 老 师批改。这种非吠时 交互 教学的方式 , 已突 破 了传统 时空的限制 , 能人大增强学 习者 的学
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科 教 探 索
万兆以太网在高校教学应用的可行性探讨
刘敏 ( 河北 科技师范 学院 河北秦皇岛
060 6 0 4)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
摘 要 : 着 网络应 用特 别是视 频,语 音应 用的快速 发展 , 随 语音 .视频和其他 大数据量 的数据 类型都" t在 已经融合的 网络 上频繁传  ̄- - 输 ,P电话 .视 频会 议 . 大 容量 数 据 库 群 等应 用促 使 对 带 宽 的 需 求 日益 增 长 。 万 兆 以 太 网( GE 技 术 的 推 出, 供 了一 种 简单 的 带 宽升 I 1 0 ) 提 级途径 ,解决 了带宽不 断增加 的问题 。高等 学校 如何 利用 高速 网络 为教 学服 务是我 们值得探 讨的 问题 。 关键 词: 万兆 以太 网 教 学网站 高速 网络 中图分类号 : 4 G 3 文献标 识码 : A 文章编号 : 3 7 Z 0 ) 4c一0 3 - l 1 7 —9 9 ( 0 8 0 () 0 0 0 6 5 简化 了S DH 帧结构 。与千 兆以太网相 比, 随着校 园网络应用的 急剧 增长 , 高校多媒 销 , 体 网络 教学 、数 字 图书 馆等 应用 不 断展 开 , 1 G 0 E增 强了物理 层的网络管理 和维护 , 在物 同时 , 又避 免 了繁琐 校 园的骨干 网承受着不断升级的压 力 , 当初 理 线路 上实现保护 倒换 ; 从 的快速以 太网到现在的千兆 网络 , 很快将过渡 的同步复用 。此外 8 2 3 e 支持 自协商 , 0 a 不 还 到 万兆 刚络 , 利用 1 GE高速链 路构建校 园网 可以简化 故障 定位 。 O 的骨 干链路 和各分部与本部之 间的连接 , 可实 现端到端 的以太网访问 , 进而 提高传输效率为 2 万 兆以太 网在学校 教育教 学 中的 应用 用 户提 供 诸 如 多媒 体 业 务 、数 据 流 内 容 、 随着 高校 多媒 体 网络教 学 、数字 图书馆 S AN 等服务 。万兆 以太 网设 备具有 高带宽 、 等应用的展开 , 高校校 园网将成 为万兆以太 网 时延 、网络管 理简 易等特 性 , 非常 适用 校 的重要应 用场合 。利 用 1 GE 高速链路构 建 0 园骨 干 网建 设 。 校 园网的骨 干链路 和各分 校区 与本部 之 的 随着万兆技 术的应用 , 来 网络 设计者 可 连接 , 将 可实现端到 端的以 太网访 问 , 进而提 高 以用万兆以太 网作为 整个网络 的基础 , 提供更 传输效率 , 有效保证远程 多媒体教学和数字 图 低的 网络 时廷 、足够 的带宽 保证突 发数据 的 书 馆等 业 务 的 开 展 。 传送 , 并在 L AN、MAN 和 w A 中使用以 2 1 数字化校 园 N . 太 网技 术实现 端到端 的连接 。 由于能够 端到 数字 化校 园的核 心是 指用 全数字 化 的信 端采 用以 太 网技 术 , 话音 、数 据等 各种 业务 息 获取 、存 储 、传输 及处 理技 术 , 控制 和 去 在以 太 网技术 上的 融合 将成 为现 实 。 操 纵整 个学校 的事务 。其 中电子 技术 、非接 触 I 卡 技术 、单 片机技 术 、计算 机 网络技 c

万兆以太网技术

万兆以太网技术

万兆以太网技术目录1.基于光纤的局域网万兆以太网规范 (1)2.基于双绞线(或铜线)的局域网万兆以太网规范 (2)3.基于光纤的广域网万兆以太网规范 (3)4.万兆以太网物理层规格 (4)4.1万兆以太网物理层规格(PHY) (4)4.2相关物理介质层(PMD) (7)万兆以太网技术万兆以太网标准和规范都比较繁多,在标准方面,有2002年的IEEE 802.3ae,2004年的IEEE 802.3ak,2006年的IEEE 802.3an、IEEE 802.3aq和2007年的IEEE 802.3ap。

在规范方面,总共有10多个,总共可以分为三类:一是基于光纤的局域网万兆以太网规范,二是基于双绞线(或铜线)的局域网万兆以太网规范,三是基于光纤的广域网万兆以太网规范。

下面分别予以介绍。

1. 基于光纤的局域网万兆以太网规范目前,基于光纤的万兆以太网规范有:10GBase-SR、10GBase-LR、10GBase-LRM、10GBase-ER、10GBase-ZR和10GBase-LX4这六个规范。

(1)10GBase-SR10GBase-SR中的“SR”代表“短距离”(short range)的意思,该规范支持编码方式为64B/66B 的短波(波长为850nm)多模光纤(MMF),有效传输距离为2~300m,要支持300m传输需要采用经过优化的50μm线径OM3(Optimized Multimode 3,优化的多模3)光纤(没有优化的线径50μm光纤称为OM2光纤,而线径为62.5μm的光纤称为OM1光纤)。

10GBase-SR具有最低成本、最低电源消耗和最小的光纤模块等优势。

(2)10GBase-LR10GBase-LR中的“LR”代表“长距离”(Long Range)的意思,该规范支持编码方式为64B/66B 的长波(1310nm)单模光纤(SMF),有效传输距离为2m到10km,事实上最高可达到25km。

计算机网络原理 万兆位以太网

计算机网络原理  万兆位以太网

计算机网络原理万兆位以太网从1983年以来,局域网领域是以太网技术(802.3)与令牌总线(802.4)、令牌环(802.5)三分天下。

但随着时间的推移,这种局面渐渐变成了现在以太网一家独秀。

因为以太网技术的每一次产品变革,都是“科技适应社会需要”的表现。

他既没有落伍于社会的发展,成为拖累;也没有不顾现实情况,发明而没有实用。

从全双工以太网、百兆以太网、802.3u快速以太网标准、到现在的万兆以太网,以太网技术所以能如此长足发展,绝非偶然。

2002年中旬,随着802.3ae10GE标准的正式发布,标志着万兆以太网统一的标准,使用户在选择时不必再担心厂商之间的产品不能兼容的问题,大大规范了产商之间的竞争。

其最终对万兆以太网技术发展的促进意义,是显而易见的。

目前,包括华为3Com、Avaya、Cisco、Enterasys、Foundry和Riverstone公司在内的多家厂商已推出多款万兆以太网交换机产品,成就了今天以太网技术的全新局面。

网络拓扑设计和操作已经随着智能化万兆以太网多层交换机的出现发生了转变。

以太网带宽可以从10Mbps扩大到万兆,而不影响智能化网络服务,比如第三层路由和第四层至七层智能,包括服务质量(QoS)、服务级别(CoS)、高速缓存、服务器负载均衡、安全性和基于策略的网络功能。

由于部署IEEE 802.3ae后整个环境的以太网性质相同,因此这些服务可以按线速提供到网络上,而且局域网、城域网和广域网中的所有网络物理基础设施都支持这些服务。

万兆以太网最主要的特点包括:●保留802.3以太网的帧格式;●保留802.3以太网的最大帧长和最小帧长;●只使用全双工工作方式,彻底改变了传统以太网的半双工的广播工作方式;●使用光纤作为传输媒体(而不使用铜线);●使用点对点链路,支持星形结构的局域网;●数据率非常高,不直接和端用户相连;●创造了新的光物理媒体相关(PMD)子层。

万兆以太网有两种不同的物理层:局域网物理层和广域网物理层,这两种物理层的数据率并不一样。

万兆网络方案

万兆网络方案

万兆网络方案万兆网络方案引言随着云计算、大数据、人工智能等应用的快速发展,网络带宽需求也日益增加。

传统的千兆以太网已经无法满足大规模数据传输的需求,因此万兆以太网成为了当前企业和机构网络升级的热门方案。

本文将介绍万兆网络方案的概念、优势和实施步骤。

什么是万兆网络?万兆网络(10 Gigabit Ethernet)是一种以太网技术,其传输速率为10 Gbps(千兆每秒)。

相比之前的千兆以太网,万兆以太网提供更高的带宽和更快的数据传输速率,以应对高吞吐量应用的需求。

万兆网络的优势更高的带宽万兆网络的传输速率是千兆以太网的10倍,能够提供更高的带宽。

这意味着数据可以更快地在网络中传输,加快了应用的响应速度和数据传输效率。

在需要大规模数据传输的场景中,万兆网络可以显著提升系统的性能。

低延迟万兆网络具有更低的延迟,即数据传输的等待时间更短。

这对于要求实时性的应用非常重要,如视频会议、在线游戏等。

低延迟可以确保实时应用的流畅运行,提高用户体验和工作效率。

高可靠性万兆网络采用了更高级别的纠错技术,能够提供更高的数据传输可靠性。

它能够自动识别和纠正传输过程中出现的错误,保证数据的完整性和准确性。

这对于保障数据安全和系统稳定性非常重要。

灵活性和可扩展性万兆网络在传输速率上提供了更高的灵活性和可扩展性。

它可以满足不同规模和需求的组织,能够适应不断增长的带宽需求。

通过使用万兆网络,企业和机构可以轻松扩展其网络架构,以适应未来的业务扩展。

实施万兆网络方案的步骤第一步:网络评估和规划在实施万兆网络方案之前,首先需要对当前的网络进行评估和规划。

这包括评估现有网络基础设施的性能和瓶颈,确定需要升级的部分,以及制定详细的升级计划。

第二步:硬件设备升级升级网络硬件设备是实施万兆网络方案的关键步骤。

这包括更换交换机、路由器和网卡等设备,以支持万兆以太网的传输速率。

在选择硬件设备时,需要考虑其性能、可靠性和兼容性等因素。

第三步:网络布线和配置万兆网络的性能取决于网络布线的质量。

万兆以太网技术及应用

万兆以太网技术及应用

万兆以太网技术及应用作者:高尚来源:《数字化用户》2013年第22期【摘要】随着工业信息化的高速发展,在科研生产过程中引进了很多工业仿真、三维制图、立体建模等信息化技术,但这些信息技术的应用对企业的园区网网络带宽提出更高的要求,企业需要一种新的技术提供更快更新的网络平台。

万兆以太网正是在这样的背景下产生并发展起来的,文章作者阐述了万兆以太网络的技术要点,分析了万兆以太网络的特点,展望了万兆以太网技术在局域网、广域网,以及城域网上的应用,并总结得出万兆以太网络是未来局域网的发展方向,并且它的出现催生、促进了相关网络技术的发展,必将推动以太网性能大幅度的提高。

【关键词】万兆以太网园区网随着大型装配制造产业的发展,原有的设计、生产、管理方法已经被时代所淘汰,新型工业在研发、试制、生产的过程中越来越多的应用信息化技术,三维建模、立体仿真、工程制造管理等信息化手段促进了装配制造业的快速发展,然而信息化技术的实现需要一种新的技术提供更快更新的网络运行平台[1],因此就孕育出了以太网技术,经过多年来的发展千兆以太网已经普遍应用于校园网、企业网和公用数据网中,而更高速的万兆以太网标准的制定已经完成,并且其制造厂商已生产出符合标准的设备,其符合当今网络使用的基本设计准则,必将被广泛应用。

一、万兆以太网(10GE)标准技术要点以太网技术是当今使用最广泛的网络技术,从经典的OSI网络层次模型上看,以太网属于第2层数据链路层协议,万兆以太网(10GE)仍然属于以太网,与前几代(l0、100和1000Mbps)以太网性质相同,但万兆以太网使用IEEE802.3以太网介质接入控制(MAC)协议、IEEE802.3以太网帧格式和IEEE802.3帧格式,不需要修改以太网介质接入控制(MAC)协议或分组格式。

所以,能够支持所有网络的上层服务,包括在OSI七层模型的第二/三层或更高层次上运行的智能网络服务,具有高可用性[2]、多协议标记交换和Web高速缓存等特点。

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万兆以太网技术发展及应用摘要:随着互联网技术的更新与发展,万兆以太网(10GBase-T)技术将在不久的将来成为网络应用的主流,本文综合阐述了10GBase-T技术、市场及应用。

应用10GBase-T铜缆布线解决方案构建高性能网络核心成为行业发展趋势。

关键字:万兆以太网802.3ae10GE标准10GBase-T铜缆布线线性传输性能
一以太网技术的发展
以太网(Ethernet)技术由施乐公司(Xerox)于1973年提出并实现,它采用“载波监听多路访问/冲突检测CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)”的共享访问方案,将多个工作站都连接在一条总线上,所有的工作站都不断向总线发出监听信号。

但在同一时刻,只能有一个工作站在总线上传输,其它工作站必须等待传输结束后,再开始自己的传输。

由于以太网技术具有共享性、开放性、加上设计技术上的一些优势(如结构简单、算法简洁、良好的兼容性和平滑升级)以及关键的传输速率的大幅提升,它不但在局域网领域站稳了脚跟,而且在城域网甚至广域网范围内都得到了进一步的应用。

最早的以太网传输速率为10Mbps。

采用CSMA/CD介质访问控制方式的局域网技术,由Xerox公司于1975年研制成功。

而在1979年7月至1982年间,当时的DEC、Intel和Xerox三家公司共同制定了以太网的技术规范DIX。

在这个技术规范的基础上,形成了IEEE802.3以太网标准,并在1989年正式成为一种以太网技术的国际标准。

在20多年中,以太网
技术经历了不断发展,成为迄今最广泛应用的局域网技术。

千兆以太网技术作为一种高速以太网技术,给用户带来了提高核心网络的有效解决方案。

它继承了传统以太网技术价格便宜的特点,采用与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。

由于这项技术可以不用改变传统以太网的桌面应用和操作系统,因此可与10M或100M的以太网很好地配合工作。

在升级到千兆以太网时,不必改变网络应用程序、网管部件和网络操作系统,能够最大程度地保护用户投资,所以这项技术的市场前景十分被用户看好。

再发展就进入到以太网的万兆时代。

万兆以太网使用IEEE 802.3以太网介质接入控制(MAC)协议、IEEE 802.3以太网帧格式和IEEE 802.3帧格式,不需要修改以太网介质接入控制(MAC)协议或分组格式。

所以,能够支持所有网络的上层服务,包括在OSI七层模型的第二/三层或更高层次上运行的智能网络服务,具有高可用性、多协议标记交换(MPLS)、含IP语音(VoIP)在内的服务质量(QoS)、安全与策略实施、服务器负载均衡(SLB)和Web高速缓存等特点。

二10GBase-T万兆以太网技术
万兆以太网技术(10GBase-T)始于2002年6月802.3ae10GE标准的正式发布。

在物理层,802.3ae大致分为两种类型,一种为与传统以太网连接速率为10Gbps的“LANPHY”,另一种为连接SDH/SONET速率为9.58464Gbps的“WANPHY”;WANPHY与SONETOC-192帧结构的融合,可以与OC-192电路和SONET/SDH设备一起运行,保护了传统基础设施投资,使运营商能够在不同地区中通过城域网提供端到端以太网。

在传输介质方面,802.3ae目前可以支持9um单模、50um多模和62.5um 多模光纤。

在数据链路层,802.3ae继承了802.3以太网的帧格式及最大/最小帧长度,支持多层星型连接、点到点连接及上述拓扑的组合,充分保证对已有应用的兼容性,对上层应用没有影响,使得升级风险极低。

与全双工快速以太网和千兆位以太网一样,万兆以太网也采用全双工,因此没有固有的距离限制。

由于万兆以太网仍然是以太网,使用了相关的管理工具和体系结构,因而能缩短实施和推广的时间。

在制定802.3ae后,IEEE着手10GBase-T网络在铜线上传送标准的研究和制定。

2002年11月成立了两个研究铜线万兆以太网的组织,一个组织研究在Cat5e或Cat6双绞线上的10GBaseT;另一个组织正在研究用4对同轴电缆实现万兆以太网的方法。

西蒙公司于2003年1月率先在全球市场推出10Gip全系统10G布线解决方案。

近期推出的MTP?即插即用型光纤网络布线解决方案,可保证对重要数据中心链路具有前瞻性的支持,包括10Gb/s,未来的40Gb/s以及100Gb/s的应用。

目前,西蒙是唯一拥有全套7类/F级连接器的公司。

西蒙的TERA?系统是完全支持4连接情况下100米万兆传输的7类F级布线系统,也是世界上性能最好的支持多媒体应用的标准化铜缆布线系统。

随着10GBase-T标准的制定,万兆以太网的光模块技术也得到了迅速的发展。

万兆以太网光模块已有300针MSA模块、XENPAK、XPAK、X2和XFP五种。

其中300针MSA模块属于第一代模块,最初面向SDH网络而设计,尺寸大并且价格比较昂贵。

Xenpak是面向万兆以太网的第一代光模块,相对300针MSA而言价格低且尺寸校现在各个光模块生产厂商正
在积极进行小型化10G光模块的研发。

Xpak和X2是Xenpak模块的直接改进版,体积缩小了40%,光接口、电接口都与原来保持一致。

Finisar 等公司正在研发的XFP相比以上各种MSA都不同。

在电接口方面没有采用标准的XAUI接口,而是采用了自行规定的XFI接口。

XFP支持局域网PHY 和广域网PHY,具有可插拔、尺寸更加小巧、价格更有竞争力等特点。

三10GBase-T技术的应用领域
万兆以太网技术突破了传统以太网近距离传输的限制。

除了应用在局域网和园区网外,也能够方便地应用在城域甚至广域范围,来构建高性能的网络核心。

1.宽带IP城域网
10GBase-T网络设备可提供高密度万兆、千兆以太网接口,为服务提供商和企业用户提供城域网和广域网的连接。

万兆以太网在裸光纤上最远可以传送40~80公里,满足城域范围的要求。

也可以连接DWDM和SDH/SONET设备实现广域范围的传输。

2.企业和校园
医疗行业会采用10GBase-T技术,尤其是涉及到数字化放射治疗计划的时候。

通过一种新出现的叫做熔合的过程能将多张反映身体结构和新陈代谢变化的图像合在一起。

利用这一技术,治疗计划制定者能利用这些图像使放射束充分对准肿瘤而对周围组织的伤害最小。

视频也将会受益于这项技术。

实时交互式视频会出现在大学、培训中心,也许下载一部电影将变得与下载一首歌一样容易。

另一个会采用这项技术的是CAD/CAM行业。

CAD 文件正变得越来越大,会因各种原因被模拟和展示,在有些情况下还被应用
到计算机辅助制造和机器人。

在工程方面,这将使工程师们为测试任何的情形建立更好的模型。

3.数据中心和Internet交换中心
随着Internet应用的普及,大量的数据访问需要一个可升级、高性能的内容服务汇聚网络。

数据中心需要汇聚数百计的快速以太网和千兆以太网线路,在用户端,服务器汇聚网络要提供具有L2交换、L3路由的高密度GE/10GE路由器和交换机。

万兆以太网设备可满足汇聚网络的需求,并为未来网络升级预留了的空间。

中石油北京数据中心项目现场
四10GBase-T铜缆布线
开发这项技术的主要驱动力是成本,现实应用需要降低成本。

10GBase-T技术标准的目的是用3倍的成本实现10倍的性能,衡量的标准是目前使用的最先进的以太网技术(以千兆以太网技术来衡量,成本是其3倍,性能达到其10倍)。

对于大范围的实施万兆以太网来说,利用光纤传输的解决方案已经被证明过于昂贵,因此铜缆的解决方案得以被开发。

测试表明,10G以太网需要至少500MHz(起初是625MHz)的线性传输性能。

大多数的增强五类电缆只有150MHz或250MHz,标准也只要求有150MHz。

六类虽没有被强制其性能达到500MHz,但对于高带宽传输是更好的媒质;许多制造商提供的电缆标称600MHz,正是预计到有应用需要更高的性能。

万兆铜缆以太网10GBase-T标准工作组宣布的布线系统支持目标包括:4连接器双绞线铜缆系统信道;100米长度F级(7类)布线信道;55米长度E级(6类)布线信道;100米长度新型E级(6
类)信道。

开放式机架安装现场
在过去十年,对带宽的需求呈指数级增长。

以太网应用从10BASE-T、100BASE-T、1000BASE-T发展到现在的10GBASE-T。

众所周知,芯片存储和处理能力每18个月增加一倍。

网络设备和布线基础设施必须和这种更新速度保持一致。

出于上述原因及其他诸如不断增加的基于IP应用之类的因素,对10G布线系统提供的带宽需求只是时间问题。

布线系统是网络设备中最难升级的一部分,其使用寿命至少10年,是有源网络电子设备生命周期的两倍。

尽管布线系统只占整个网络总投资的5%,但它却是构建整个网络的基础。

因此当打算更新或升级网络时,最好是投资高质量、高性能的布线系统。

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