以太网及其发展
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ieee1905协议讲解【实用版】目录1.IEEE 1905 协议概述2.IEEE 1905 协议的发展历程3.IEEE 1905 协议的主要特点4.IEEE 1905 协议的应用领域5.IEEE 1905 协议的未来发展趋势正文IEEE 1905 协议,全称为 IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local area network - Ethernet -IEEE 802.3,是由美国电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 简称 IEEE)制定的一种以太网标准。
本文将详细介绍 IEEE 1905 协议的发展历程、主要特点、应用领域以及未来发展趋势。
首先,我们来了解 IEEE 1905 协议的发展历程。
IEEE 1905 协议起源于 20 世纪 70 年代,当时以太网技术刚刚诞生。
在以太网技术发展的过程中,IEEE 1905 协议不断更新和完善,以满足日益增长的数据通信需求。
从最初的 10Mbps 速率,到 100Mbps、1Gbps、10Gbps 甚至更高速率,IEEE 1905 协议已经经历了多个版本的迭代,成为了以太网领域最为重要的标准之一。
接下来,我们来探讨 IEEE 1905 协议的主要特点。
IEEE 1905 协议具有以下几个显著特点:1.高速率:IEEE 1905 协议支持多种速率,从 10Mbps 到 100Gbps,甚至更高速率,以满足不同应用场景的需求。
2.兼容性:IEEE 1905 协议支持多种物理层标准,如双绞线、光纤等,具有很强的兼容性。
3.可扩展性:IEEE 1905 协议支持点对点、星型、树型等多种网络拓扑结构,具有很好的可扩展性。
一:计算机网络的发展历程大致分为以下4个阶段1:网络雏形阶段(20世纪50年代中期至60年代中期)以单个计算机为中心的远程联机系统,构成面向终端的计算机网络,被称为第一代计算机网络。
在这个阶段,终端设备通过通信线路与中央计算机相连,用户通过终端向计算机发送指令和数据,计算机处理后将结果返回给终端。
2:网络初级阶段(20世纪60年代中期至70年代末)多个独立的主计算机通过线路互联构成计算机网络,但无网络操作系统,只是通信网,60年代后期,阿帕网(ARPAnet)出现,它是现代计算机网络诞生的标志。
阿帕网的主要目的是为了在战争情况下,确保计算机之间能够相互通信。
这一阶段的网络主要用于军事和科研等领域。
3:标准化网络阶段(20世纪70年代末至90年代中期)以太网产生,国际标准化组织(ISO)制定了网络互连标准 OSI,遵循国际标准化协议的计算机网络迅猛发展。
具有统一的网络体系结构的网络使得不同厂商的计算机和设备能够相互连接和通信,促进了网络技术的广泛应用和发展。
4:综合高速发展阶段(20世纪90年代中期至今)计算机网络向综合化、高速化发展,出现了多媒体智能化网络。
局域网技术发展成熟,网络的传输速率不断提高,同时网络的应用范围也越来越广泛,涵盖了商业、教育、娱乐等各个领域。
此外,随着移动互联网、云计算、大数据等技术的兴起,计算机网络的形态和功能也在不断演变和扩展。
二:计算机网络在综合高速发展阶段的未来发展趋势1:确定性技术从单域走向多域推动未来网络向端到端确定性演进,以满足对网络延迟、抖动等有严格要求的应用场景,如工业自动化、远程医疗等。
2:网络数字孪生技术加速发展通过对物理网络的数字化建模和仿真,实现网络的可视化、监测、预测和优化,从而提升网络的数字化智能化能力。
3:算力网络热点技术落地实践加速算网基础设施智能化融合升级,实现计算资源和网络资源的协同调度与高效利用,为各种计算密集型任务提供强大的算力支持。
千兆以太网的两种标准千兆以太网是一种高速的局域网技术,其传输速率可达到1Gbps,比起传统的百兆以太网有着更快的速度和更大的带宽。
在千兆以太网的发展过程中,出现了两种不同的标准,分别是1000BASE-T和1000BASE-X。
本文将对这两种标准进行详细介绍,以便读者更好地了解千兆以太网技术。
首先,我们来介绍1000BASE-T标准。
1000BASE-T是一种采用双绞线作为传输介质的千兆以太网标准,其传输距离最长可达100米。
在1000BASE-T标准中,使用了四对双绞线进行数据传输,其中每对双绞线只使用了两根线进行数据传输,另外两根线用于信号衰减和抑制串扰。
这种设计使得1000BASE-T标准可以在现有的双绞线基础上进行升级,而无需更换传输介质,这对于现有网络设施的升级具有重要意义。
此外,1000BASE-T标准还采用了自适应均衡和抗干扰技术,可以有效地降低信号衰减和串扰对数据传输的影响,保证数据传输的稳定性和可靠性。
因此,1000BASE-T标准在现有网络环境中得到了广泛的应用。
其次,我们来介绍1000BASE-X标准。
1000BASE-X是一种采用光纤作为传输介质的千兆以太网标准,其传输距离可达数十公里甚至更远。
与1000BASE-T标准相比,1000BASE-X标准具有更高的传输速率和更远的传输距离,适用于对网络带宽和传输距离有较高要求的场景。
在1000BASE-X标准中,主要包括了1000BASE-SX、1000BASE-LX/LH和1000BASE-ZX等不同的变种,它们分别适用于不同类型的光纤和传输距离要求。
1000BASE-X标准的应用范围涵盖了数据中心互连、长距离传输和光纤到桌面等多个领域,成为了大型企业和运营商网络中的重要组成部分。
总的来说,1000BASE-T和1000BASE-X是千兆以太网中两种主要的标准,它们分别采用了双绞线和光纤作为传输介质,在不同的应用场景中发挥着重要作用。
局域网的发展历程局域网(Local Area Network,LAN)是指在有限的范围内,如一个办公楼、校园或公司等地方,通过传输媒体将计算机互联起来的网络。
局域网的发展历程可以追溯到上世纪70年代,以下是局域网发展的主要里程碑。
20世纪70年代初,Xerox公司推出了以太网(Ethernet)技术,这是局域网发展史上的里程碑。
以太网使用载波监听多路访问/碰撞检测(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, CSMA/CD)作为介质接入控制(Medium Access Control, MAC)机制,实现了计算机之间的高速数据传输和共享。
20世纪80年代初,网络技术得到了进一步的发展和普及。
IBM公司推出了Token Ring(令牌环)技术,与以太网相比,令牌环有更高的性能和更可靠的数据传输。
同时,Novell公司发布了NetWare操作系统,成为企业局域网领域的主要操作系统。
随着个人计算机的普及,局域网开始扩展到家庭和个人用户。
20世纪90年代,IEEE颁布了无线局域网(Wireless LocalArea Network, WLAN)标准,促进了无线技术的发展和应用。
此外,互联网的普及也推动了局域网技术的发展,使得不同局域网之间可以互相连接和访问。
2000年代以后,随着移动终端和物联网的快速发展,局域网的发展进入了一个新的阶段。
无线技术的进步使得人们可以通过无线局域网在任何地方进行移动办公和互联网访问。
同时,局域网技术也开始应用于智能家居、智能城市等领域,实现了设备之间的互联互通。
局域网的发展历程中,还涌现出了一些重要的协议和技术。
例如,传输控制协议/因特网协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP)作为互联网的基础协议,也被广泛应用于局域网。
此外,局域网中的交换机、路由器等网络设备也逐渐发展成为关键的基础设施。
plc的以太网口通讯自20世纪60年代起,可编程逻辑控制器(PLC)在工业自动化领域中发挥着重要作用。
PLC作为一种可编程的电子设备,主要用于控制生产过程中的机器和设备。
而随着信息技术的飞速发展,PLC的通讯方式也不断进步和改变,其中以太网口通讯成为了当前最常用和普遍的方式之一。
一、以太网口与PLC的结合以太网口是一种常见的计算机网络接口,它能够将电信号转换为数字信号,并通过以太网传输数据。
而PLC作为一种基于数字电子技术的自动控制设备,与以太网口的结合可以实现PLC与其他设备之间的高效通讯。
通过以太网口,PLC可以与计算机、监控系统、传感器等设备进行连接,实现数据的交换和控制的远程监控。
二、以太网口通讯的优势与传统的串口通讯相比,以太网口通讯具有许多优势。
首先,以太网口传输速度快,能够实现高速数据传输,提高生产效率。
其次,以太网口的连接方式多样化,不仅支持点对点连接,还支持多对多连接,大大提高了系统的扩展能力。
此外,以太网口还具有稳定性高、抗干扰能力强、传输距离远等特点,能够适应工业环境中的复杂情况。
三、以太网口通讯的应用案例以太网口通讯在各个行业中都有广泛的应用。
以工业自动化为例,现在许多工厂中都采用了以太网口通讯技术,实现了生产过程的智能化和自动化控制。
通过以太网口,PLC可以与机器人、传送带、仓储系统等设备进行连接,实现整个生产线的集中控制和监测。
此外,以太网口通讯还被应用于楼宇自动化系统、电力系统、交通控制系统等领域,为各个行业的发展带来了更多可能性。
四、以太网口通讯的挑战与发展虽然以太网口通讯有许多优势,但同时也面临着一些挑战。
首先,网络安全性成为了一个重要问题。
以太网口连接的设备众多,网络攻击的风险也加大。
因此,在使用以太网口通讯时,必须加强网络安全保护,采取相应的措施。
其次,与其他通讯方式相比,以太网口的成本相对较高,需要更多的设备和部署。
随着技术的不断发展,人们对以太网口通讯的性能和效率要求也在不断提高,未来的挑战将会更多。
高速以太网速率达到或超过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、高速以太网使用的介质光纤:作为网络的物理介质,提供基本带宽。
⽹络的产⽣与发展经历了哪⼏个阶段计算机⽹络从产⽣到发展,总体来说可以分成4个阶段。
第1阶段:20世纪60年代末到20世纪70年代初为计算机⽹络发展的萌芽阶段。
其主要特征是:为了增加系统的计算能⼒和资源共享,把⼩型计算机连成实验性的⽹络。
第⼀个远程分组交换⽹叫ARPANET,是由美国国防部于1969年建成的,第⼀次实现了由通信⽹络和资源⽹络复合构成计算机⽹络系统。
标志计算机⽹络的真正产⽣,ARPANET是这⼀阶段的典型代表。
第2阶段:20世纪70年代中后期是局域⽹络(LAN)发展的重要阶段,其主要特征为:局域⽹络作为⼀种新型的计算机体系结构开始进⼊产业部门。
局域⽹技术是从远程分组交换通信⽹络和I/O总线结构计算机系统派⽣出来的。
1976年,美国Xerox公司的Palo Alto研究中⼼推出以太⽹(Ethernet),它成功地采⽤了夏威夷⼤学ALOHA⽆线电⽹络系统的基本原理,使之发展成为第⼀个总线竞争式局域⽹络。
1974年,英国剑桥⼤学计算机研究所开发了著名的剑桥环局域⽹(Cambridge Ring)。
这些⽹络的成功实现,⼀⽅⾯标志着局域⽹络的产⽣,另⼀⽅⾯,它们形成的以太⽹及环⽹对以后局域⽹络的发展起到导航的作⽤。
第3阶段:整个20世纪80年代是计算机局域⽹络的发展时期。
其主要特征是:局域⽹络完全从硬件上实现了ISO的开放系统互连通信模式协议的能⼒。
计算机局域⽹及其互连产品的集成,使得局域⽹与局域互连、局域⽹与各类主机互连,以及局域⽹与⼴域⽹互连的技术越来越成熟。
综合业务数据通信⽹络(ISDN)和智能化⽹络(IN)的发展,标志着局域⽹络的飞速发展。
1980年2⽉,IEEE (美国电⽓和电⼦⼯程师学会)下属的802局域⽹络标准委员会宣告成⽴,并相继提出IEEE801.5~802.6等局域⽹络标准草案,其中的绝⼤部分内容已被国际标准化组织(ISO)正式认可。
作为局域⽹络的国际标准,它标志着局域⽹协议及其标准化的确定,为局域⽹的进⼀步发展奠定了基础。
以太网采用的通信协议以太网是一种常见的局域网技术,它使用了特定的通信协议来实现计算机之间的数据传输。
这篇文章将介绍以太网采用的通信协议及其特点。
一、以太网的通信协议简介以太网使用的主要通信协议是以太网协议,也称作IEEE 802.3标准。
这个协议定义了在以太网中数据传输的规则和格式,确保了网络中各个设备之间的通信顺畅。
二、以太网协议分层结构以太网协议基于OSI参考模型将其分为不同的层次,包括物理层、数据链路层、网络层和传输层。
每个层次都负责不同的功能,协同工作以实现数据的可靠传输。
1.物理层物理层是以太网的最底层,它定义了电缆、连接器和传输介质等硬件设备的标准和规范,包括了如何进行电信号编码、传输距离和速率的限制等。
2.数据链路层数据链路层负责将物理层提供的传输信道抽象为逻辑上的数据帧。
它定义了帧的结构、地址的格式和寻址方法、帧的传输和接收机制等。
数据链路层还负责检测和处理错误,确保数据的可靠传输。
3.网络层网络层处理数据的路由和转发,将数据包从源设备传输到目的设备。
它使用IP协议进行寻址和路由选择,确保数据在网络中正确地到达目的地。
4.传输层传输层负责对数据进行分段或组装,并提供端到端的可靠传输。
它使用TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)等协议,确保数据的有序性和完整性。
三、以太网协议的特点以太网协议具有以下几个特点,使其成为广泛应用于局域网的通信协议:1.简单易用:以太网协议的规范相对简单,使用起来非常方便。
它只需要简单的硬件和基本的软件支持,就可以实现设备之间的连接和通信。
2.高性能:以太网提供了高带宽和低延迟的数据传输能力。
随着技术的发展,以太网的速度越来越快,从最初的10 Mbps到现在的多Gbps。
3.灵活可扩展:以太网可以根据需要进行扩展和升级。
它可以支持不同的传输介质和拓扑结构,适应不同规模和需求的网络。
4.广泛应用:以太网已经成为最常用的局域网技术,几乎所有的计算机和网络设备都支持以太网。
以太网及其发展 一、以太网的起源 以太网最早由Xerox(施乐)公司创建,于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。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。 采用CSMA/CD(载波监听多路存取和冲突检测)介质访问控制方式的局域网技术,最初由Xerox公司于1975年研制成功,1979年7月~1982年间,由DEC、Intel和Xerox三家公司制定了以太网的技术规范DIX,以此为基础形成的IEEE802.3以太网标准在1989年正式成为国际标准。在20多年中以太网技术不断发展,成为迄今最广泛应用的局域网技术,产生了多种技术标准。
二、以太网发展及标准协议 2.1共享式以太网传输介质 在共享式以太网之时,使用一种称为抽头的设备建立与同轴电缆的连接。须用特殊的工具在同轴电缆里挖一个小洞,然后将抽头接入。此项工作存在一定的风险:因为任何疏忽,都有可能使电缆的中心导体与屏蔽层短接,导致这个网络段的崩溃。同轴电缆的致命缺陷是:电缆上的设备是串连的,单点的故障可以导致这个网络的崩溃。
10Base5:粗同轴电缆(5代表电缆的字段长度是500米) 10Base2:细同轴电缆(2代表电缆的字段长度是200米) 在共享式以太网中,所有的主机都以平等的地位连接到同轴电缆上,但如果以太网中主机数目较多,则存在以下严重问题,其中介质可靠性差是共享式以太网的主要问题。 介质可靠性差、冲突严重、广播泛滥、无任何安全性 2.2 标准以太网
标准以太网(10Mbit/s)通常只定位在网络的接入层,新一代多媒体、影像和数据库产品很容易将10Mbit/s运行的以太网的带宽吞没。10Mbit/s的以太网可以实现100m距离的连接。
模型分类 网络定位
接入层 最终用户和接入层交换机之间的连接 汇聚层 通常不使用 核心层 通常不使用 80年代末期,非屏蔽双绞线(UTP)出现,并迅速得到广泛的应用。UTP的巨大优势在于:价格低廉;制作简单;收发使用不同的线缆;逻辑拓扑依旧是总线的,但物理拓扑变为星形; IEEE802.3 线缆 名称 电缆 最大区间长度
10BASE-5 粗同轴电缆 500m 10BASE-2 细同轴电缆 200m 10BASE-T 双绞线 100m 10BASE-F 光纤 2000m
2.3 快速以太网 数据传输速率为100Mbps的快速以太网是一种高速局域网技术,能够为桌面用户以及服务器或者服务器集群等提供更高的网络带宽。IEEE为快速以太网制订的标准为IEEE802.3u。 对目前已经建好的标准以太网进行升级的最佳方案就是将网络的速度从10Mbit/s增加到100Mbit/s,用户所需付出的升级费用极低,只需将原有的10M集线器或者以太网交换机升级成快速以太网交换机,用户更换一块100Mbit/s的网卡即可。 快速以太网的应用范围较广,可以直接用作接入层设备和汇聚层设备之间的连接链路,连接各个以太网段的数据流总和。快速以太网也可以用来提供汇聚层和核心层之间的连接,在这种应用当中,通常采用端口捆绑(Port aggregation)技术,提供更高的带宽。许多实际运行的网络均存在众多的客户机试图访问同一台服务器的情况,从而在服务器和以太网之间产生瓶颈,为了增强服务器的访问性能,可以通过快速以太网连接以保证快速的访问速度。 快速以太网标准是IEEE802.3u,可以使用现有的UTP或者光缆介质。但比之标准以太网,它的数据传输速率由10Mbit/s提高到100Mbit/s。同时,快速以太网也支持标准以太网10Mbit/s的工作方式,做到了良好的向下兼容性。 快速以太网(100Mbit/s)的网络定位
模型分类 网络定位
接入层 为高性能的PC机和工作站提供100Mbit/s的接入
汇聚层 提供接入层和汇聚层的连接,提供汇聚层到核心层的连接,提供高速服务器的连接
核心层 提供交换设备间的连接 快速以太网传输距离 技术标准 线缆类型 传输距离
100BaseTX EIA/TIA 5类(UTP)非屏蔽双绞线2对 100m 100BaseT4 EIA/TIA 3、4、5类(UTP)非屏蔽双绞线4对 100m
100BaseFX 多模光纤(MMF)线缆 550m-2km 单模光纤(SMF)线缆 2km-15km
2.4 千兆以太网 千兆以太网是对IEEE802.3以太网标准的扩展,在基于以太网协议的基础之上,将快速以太网的传输速率100Mbps提高了10倍,达到了1Gbps。标准为IEEE802.3z(光纤与铜缆)和IEEE802.3ab(双绞线)。 许多汇聚层的以太网交换机均提供千兆接口,用于连接其他的交换机,组成更大的网络,许多支持堆叠功能的以太网交换机也是采用千兆接口实现堆叠功能的。所谓堆叠,是指通过软硬件的支持,将一组交换机连接起来作为一个对象加以控制的方式,通常有菊花链模式和星型模式。其最大优点在于可实现简单的本地管理,但由于是一种非标准技术,通常不支持各个厂家交换机的混合堆叠。 某些高性能的UNIX或者视频点播服务器很容易具有上百兆的带宽需求,在这种情况下,采用千兆以太网进行连接是非常好的选择。对于高性能服务器比较集中的场合,通常也会需要使用千兆以太网交换机进行网络互连。 千兆以太网是建立在以太网协议之上的,但它的数据传输速率是快速以太网的10倍,达到1000Mbit/s,由于千兆以太网使用的协议遵从许多原始的以太网规范,所以,客户可以应用现有的知识和技术进行安装、管理和维护千兆以太网。 千兆(1000Mbit/s)以太网网络定位
模型分类 网络定位
接入层 一般不使用 汇聚层 提供接入层和汇聚层设备间的高速连接
核心层 提供汇聚层和高速服务器的高速连接,提供核心设备间的高速互联
千兆以太网使用1000BASE-X(8B/10B)编码可支持三种介质:光纤(单模和多模);使用4对线的5类UTP(1000BASE-T);特殊的两对线STP电缆(也称为短铜跳线Short Copper Jumper) 1000BASE-X支持三种光纤:50um多模光纤62.5um多模光纤9/10um单模光纤 1000BASE-X支持两种用于激光驱动器的光波长:短波(850nm,称为1000BASE-SX)长波(1300nm,称为1000BASE-LX) 千兆以太网传输距离 技术标准 线缆类型 传输距离
1000BaseT 铜质EIA/TIA5类(UTP)非屏蔽双绞线4对 100m 1000BaseCX 铜质屏蔽双绞线 25m 1000BaseSX 多模光纤,50/62.5um光纤,使用波长为850nm的激光 550m/275m
1000BaseLX 单模光纤,9um光纤,使用波长为1300nm的激光 2km-15km
IEEE802.3z的线缆标准如下: 1000BaseLX是一种使用长波激光作信号源的网络介质技术,在收发器上配置波长为1270-1355nm(一般为1300nm)的激光,既可以驱动多模光纤,也可以驱动单模光纤。 1000BaseSX是一种使用短波激光作为信号源的网络介质技术,收发器上所配置的波长为770-860nm(一般为800nm)的激光传输器不支持单模光纤,只能驱动多模光纤。 1000BaseCX使用的一种特殊规格的高质量平衡双绞线对的屏蔽铜缆,最长有效距离为25米,使用9芯D型连接器连接电缆。 IEEE802.3ab的线缆标准如下: 1000BaseT是一种使用5类UTP作为网络传输介质的千兆以太网技术,最长有效距离与100BASETX一样可以达到100米。用户可以采用这种技术在原有的快速以太网系统中实现从100Mbps到1000Mbps的平滑升级。 2.5万兆以太网
已经开始部署,预计未来将有大规模的应用,标准为IEEE802.3ae。其只有全双工模式。万兆以太网创造了一些新的概念,例如光物理媒体相关子层(PDM)。 三,以太网目前的应用
1.企业中的吉位以太网:复杂的应用程序以及更强大的PC持续推动网络流量达到新高,并造成关键连接带宽不足。为了提高性能,服务器已配备吉位以太网。在桌面领域,不断下降的价格也在加快吉位以太网的采用,特别是在工作环境趋向于互相协定,通常需要共享大量文件以及有集中应用和多任务的地方更是如此。目前的趋势是:10/100/1000Mbit/s以太网正不断取代10/100Mbit/s以太网(当10/100Mbit/s自适应以太网连接成本接近常规以太网时,更加剧了这种趋势)。 2.无线网络:无线以太网连接是以太网的逻辑扩展,有助于实现大范围的“虚拟”企业促使无线网络从垂直市场向主流应用市场发展的原因有这样几个:(1)标准和改善的性能气IEEE 802.11标准自1999年发布以来已成为无线局域网的主要标准。802.11b高速标准目前已被绝大多数无线设备厂商采用,其数据速率达 11Mbit/s。早期部署的无线局域网大多选择这一技术,随着无线技术的发展,出现了IEEE 802.11a标准,它能提供更快的数据速率、更远的覆盖距离以及更高的安全性。(2)移动设备扩展。多种新型无线设备能够接入企业网和广域网,包括配置无线网卡的便携式电脑和台式机,带有内置无线设备的PDA和掌上电脑,互联网接入应用和VoIP电话等也扩大了无线以太网解决方案的应用范围。 3.网络存储:快速增长的电子邮件和电子商务导致IP网络数据传输量剧增,这促使数据存储脱离传统的DAS(直接连接存储)模式,演变为网络的一种基础设施,即所谓的SAN(存储区域网络)和NAS(网络连接存储)。一种基于以太网并称为isCSI,即互联网SCSI(小型电脑系统接口)或SCSI over IP的新兴技术将为网站、服务提供商、企业和其他组织提供高速、低成本、远程存储的解决方案。iSCSI标准使得构建基于IP的SAN成为可能,传统的 SCSI命令和数据传输在TCP/IP层之上的一层执行,而iSCSI数据块流量可以通过以太网协议传输。吉位iSCSI由于结合了SCS1。以太网和TCP/IP等所有目前被广泛采用的技术,所以可最大程度地减少了互操作性问题。 4.城域网中的以太网:吉位以太网向桌面的移植助长了服务器和企业干线对10吉位以太网的需求。10吉位以太网拥有多种高速网络需求的关键特征,如更低的成本、灵活性以及与现有以太网的互操作性,所以成为了城域网的最佳选择。在城域网中实施以太网,可以将以太网的速度和成本优势与光网络的传输距离和可靠性完美结合起来,凭借成本优势、互操作性和向更高性能水平轻松移植的能力,10吉位以太网融入城域网是很自然而然的。 四、以大网技术发展趋势 作为历史最悠久的网络技术之一,以大网技术将继续向前发展。出色的性价比、灵活性和互操作性是其优势,但与大多数技术解决方案一样,成本将是决定其发展速度的重要因素。目前像英特尔公司等这样的在以太网组件处于领先地位的供应商已经在致力于推出卓越性价比特性和优势的新产品和构建模块。这些实力强劲的IT业界巨头的介入,一方面有助于促进以太网技术的快速发展,另一方面,可以凭借其经济实力和规模效应有效地降低产品成本,从而使最终用户受益。