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2024-03-14 19:42:23

GigabitEthernet和Ethernet接口的区别_gigabitethernet和ethernet区别-CSDN博客

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GigabitEthernet和Ethernet接口的区别_gigabitethernet和ethernet区别-CSDN博客

GigabitEthernet和Ethernet接口的区别

最新推荐文章于 2023-01-09 19:06:13 发布

巨柠檬

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订阅专栏

设备里面的ethernet是100M接口,gigabitethernet是1000M接口。

ethernet不能配置IP,因为这个接口是二层口,所以不能设置IP。

一、端口速率区别

1、Ethernet0/0/1【以太网端口,10Mbit/s】

2、FastEthernet0/0/1【快速以太网端口,100Mbit/s】

3、GigabitEthernet0/0/1【千兆以太网端口,1000Mbit/s】

二、编码区别

1、Ethernet(传统以太网)采用曼彻特斯编码;

2、Fast Ethernet(快速以太网)采用4B/5B码;

3、Gigabit Ethernet(千兆以太网)采用8S/10B;

三、物理层标准不同

1、以太网(传统以太网)有三种物理层标准,即10base2、10BASE5和10base-t。10base2是细电缆以太网,需要使用细同轴电缆;10BASE5是粗电缆以太网,需要使用粗同轴电缆。目前,这两个标准基本取消,10Base-T是传统以太网中最常用的标准,采用双绞线作为传输煤质。

2、快速以太网物理层标准包括100base-t2、100base-t4、100base-FX等,其中100base-tx运行在5类双绞线的两组上,100base-t2运行在3类双绞线的两对上,100base-t4运行在3类双绞线的四对上,100base-FX运行在光纤上,可单触式或多模式。

3、千兆以太网物理层标准包括1000base sx、1000base lx 1000base cx和1000base-tx,1000base sx采用多模光纤,s为光信号的波长形式;1000base lx裕兴采用单模光纤,l为光信号的最短波长形式;1000base-cx使用同轴电缆;1000base-TX使用双绞线。

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GigabitEthernet和Ethernet接口的区别

设备里面的ethernet是100M接口,gigabitethernet是1000M接口。ethernet不能配置IP,因为这个接口是二层口,所以不能设置IP。一、端口速率区别1、Ethernet0/0/1【以太网端口,10Mbit/s】2、FastEthernet0/0/1【快速以太网端口,100Mbit/s】3、GigabitEthernet0/0/1【千兆以太网端口,1000Mbit/s】二、编码区别1、Ethernet(传统以太网)采用曼彻特斯编码;2、Fast Ethernet(快

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专栏目录

交换机路由器G口、F口、E口、S口区别是什么

安潞的专栏

04-07

2379

是Ethernet接口,叫以太网接口,也是主要连接以太网(局域网)用的,也是用普通的双绞线就可以连接,速率默认是10Mbps,现在新型的设备上已经把这个接口淘汰了。主要连接以太网(局域网)用的,说白了就是连接交换机或电脑用的,用普通的双绞线就可以连接,速率默认是100Mbps,可以用命令限速,但是不可能超过100Mbps。Serial接口的意思,也叫高速异步串口,主要是连接广域网的V.35线缆用的,说白了就是路由器和路由器连接时候用的,可以用命令设置带宽,一般也就在10M、8M左右。

交换机上的G口、F口、E口、S口是什么意思?

光模块的博客

08-25

1万+

S口是全称为Serial接口,也叫高速异步串口,主要是路由器和路由器连接时候用的,可以用命令设置带宽。E口是Ethernet接口,叫以太网接口,主要是连接以太网(局域网),用普通的双绞线就可以连接。

Console口,叫控制口,这个接口是用来调试路由器的。有的路由器还有AUX接口,也是控制接口,另外,G口,是千兆以太网接口,是连接以太网用的。

F口是FastEthernet接口,快速以太网口,也叫百兆口。主要连接以太网(局域网),主要用于连接交换机或电脑,用普通的双绞线就可以连接,速率默认是100Mbp

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交换机端口及常见的网络端口

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03-11

9712

1.交换机接口-【字母简写涵义】

S口

Serial接口的意思,也叫高速异步串口,主要是连接广域网的V.35线缆用的,说白了就是路由器和路由器连接时候用的,可以用命令设置带宽,一般也就在10M、8M左右。

E口

是Ethernet接口,叫以太网接口,也是主要连接以太网(局域网)用的,也是用普通的双绞线就可以连接,速率默认是10Mbps,现在新型的设备上已经把这个接口淘汰了。另外,路由器上还有一个必不可少的接口是Console口,叫控制口,这个接口是用来调试路由器的。有的路由器还有AUX接口,也是控制

一、h3c交换机配置练习(一)

FuckerGod的博客

04-25

1209

基于端口的VLAN组网图

主机A和主机C为同一网段,主机B和主机D为同一网段

(1) 配置Device A

# 创建VLAN 100,并将GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 100。

system-view

[DeviceA] vlan 100

[DeviceA-vlan100] port gigabitethernet 1/0/1

[DeviceA-vlan100] quit

# 创建VLAN 200,并将GigabitEthernet1/0/2加入VL

1、关于百兆口、千兆口、万兆口端口和网线的小常识

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04-20

1万+

关于tenGigabitEthernet、GigabitEthernet、Ethernet

tenGigabitEthernet 万兆口

GigabitEthernet 千兆口

Ethernet 百兆口

端口的类型:

百兆口一般是电口,但是也可以使用光纤,不过使用光纤会造成资源浪费,因为光模块比网线贵不少。五类的网线即可满足最低需求,长距离另说

千兆口可以是光口也可以是电口,这个看需求,但是一般来说光纤加光模块还是贵一些的。超五类的网线即可满足最低需求,长距离另说

万兆口一般都是光口,也可以使

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NMS通过以太网与Switch A相连,Switch A分别通过GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2与MED设备、Switch B相连。

在Switch A和Switch B的相应端口配置LLDP功能,使得NMS可以对Switch A链路的通信情况进行判断。

二、组网图:

三、配置步骤:

1.配置Switch A

#全局使能LLDP功能。

system-view

[SwitchA...

h3c交换机划分vlan配置_H3C交换机端口配置实验

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11-23

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端口配置 1、interface GigabitEthernet 1/0/1 //进入端口1 简写 int g 1/0/1 2、speed 10(100/auto) //端口工作速率 10 100 auto 3、flow-control undo flow-control // 开启或关闭流量控制特性,默认关闭 ...

VRP:常见FAQ

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CE组网表这些设备哪些是交换机哪些是路由器?哪些是PC?

我占据的这个设备到底是什么呢?

Gigabit Ethernet

08-15

6959

前言

本文仅为翻译手册,留以自己查看,若需要深入交流,可以在个人分类中查找解析与实践内容(可能未发布),或与作者联系

关于本手册

本文档提供了以太网交换机子系统的功能描述以及串行器/解串器(SerDes)模块的相关部分。以太网交换机子系统包括以太网媒体访问控制器(EMAC)模块,串行千兆位媒体独立接口(SGMII)模块,物理层(PHY)设备管理数据输入/输出(MDIO)模块,以太网交换机模块...

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VRP --- 通用路由平台

--- 用户视图 ---- < > ---- 只能作查看类型的操作,不能配置

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整理加解释:以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网分别的概念和区分 大详解

publicstaticfinal的博客

07-23

6674

**

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

第二十节:以太网

BigPenguin的博客

12-17

166

第二十节:以太网

文章目录A以太网的传输介质B:二层交换机的工作原理C:三层交换机的工作原理D:以太网的双工模式及速率E:以太网的端口聚合F:在交换机中的端口聚合配置

A以太网的传输介质

  1、同轴电缆

  2、双绞线

    (1)屏蔽双绞线—STP

    (2)非屏蔽双绞线—UTP

  3、双绞线的线序:

B:二层交换机的工作原理

  HUB:广播,无论接受到何种数据包,都会向其发送端口以外的所有端口广播该数据;

 二层交换机:

  MAC地址表为空:广播该数据,并且会根据数据包的源MAC地址来进

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《网络基础》p84.interface gigabitethernet 0/0/0报错

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在使用任何一个网络时,自己使用的终端设备如手机、电脑等都会获得一个自己单独的IP地址,有些IP地址是自动获取的,有一些是自己配置的,今天说一下IP地址的设定。

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"int GigabitEthernet" 是 Cisco 网络设备中用于配置和管理 Gigabit Ethernet 接口的命令。这个命令可以用于设置 Gigabit 以太网接口的速率、双工模式、MAC 地址、VLAN 配置和其他网络参数等。Gigabit Ethernet 是一...

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GigabitEthernet和Ethernet接口的区别

最新推荐文章于 2023-04-07 10:13:36 发布

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设备里面的ethernet是100M接口,gigabitethernet是1000M接口。

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1、Ethernet0/0/1【以太网端口,10Mbit/s】

2、FastEthernet0/0/1【快速以太网端口,100Mbit/s】

3、GigabitEthernet0/0/1【千兆以太网端口,1000Mbit/s】

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1、Ethernet(传统以太网)采用曼彻特斯编码;

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3、Gigabit Ethernet(千兆以太网)采用8S/10B;

三、物理层标准不同

1、以太网(传统以太网)有三种物理层标准,即10base2、10BASE5和10base-t。10base2是细电缆以太网,需要使用细同轴电缆;10BASE5是粗电缆以太网,需要使用粗同轴电缆。目前,这两个标准基本取消,10Base-T是传统以太网中最常用的标准,采用双绞线作为传输煤质。

2、快速以太网物理层标准包括100base-t2、100base-t4、100base-FX等,其中100base-tx运行在5类双绞线的两组上,100base-t2运行在3类双绞线的两对上,100base-t4运行在3类双绞线的四对上,100base-FX运行在光纤上,可单触式或多模式。

3、千兆以太网物理层标准包括1000base sx、1000base lx 1000base cx和1000base-tx,1000base sx采用多模光纤,s为光信号的波长形式;1000base lx裕兴采用单模光纤,l为光信号的最短波长形式;1000base-cx使用同轴电缆;1000base-TX使用双绞线。

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04-25

7508

要求:从 STP 协议能实现的功能,直观的理解一下生成树工作的具体过程,利用 STP 的工

作过程对网络优化的方式。

思路:根据网络拓扑,分辨根桥交换机,根端口 rp,指定端口 dp 及阻塞端口,通过改变交换机优先级改变根桥交换机;通过改变链路花费值来变换指定端口 dp。

配置命令:

stp enable //启用生成树协议

stp mode stp/rstp/mstp //设置生成树协议类型

stp priority 8192 //将交换机优先级设置为 8192(默认 32768,4096 的倍数)

s.

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交换机路由器G口、F口、E口、S口区别是什么

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04-20

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tenGigabitEthernet 万兆口

GigabitEthernet 千兆口

Ethernet 百兆口

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百兆口一般是电口,但是也可以使用光纤,不过使用光纤会造成资源浪费,因为光模块比网线贵不少。五类的网线即可满足最低需求,长距离另说

千兆口可以是光口也可以是电口,这个看需求,但是一般来说光纤加光模块还是贵一些的。超五类的网线即可满足最低需求,长距离另说

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提示错误Wrong parameter found at '^' position.

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结果很明显,交换机是有G口的

错误的原因是我输入了错误的端口1/0/1

应该改为0/0/1

...

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kunkliu的博客

06-23

1658

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07-20

Oracle Solaris 9 - Platform Notes: The Sun GigabitEthernet Device Driver-28

VLAN之间的通讯和路由

04-20

拓扑图如图所示,PC0接Switch0的FastEthernet0/1端口,PC1接Switch1的FastEthernet0/1端口,PC2接Switch2的FastEthernet0/1端口,Switch0的端口GigabitEthernet1/1与三层交换机的FastEthernet0/1相连,Switch1的端口...

idea卡顿的解决方法

06-01

出现idea卡顿的原因可能有很多,以下是一些常见的解决方法:

1. 增加内存:可以在idea的配置文件中增加内存,打开idea安装目录下的bin文件夹,找到idea.exe.vmoptions文件,将其中的-Xmx和-Xms参数增加,例如:-Xmx2048m -Xms1024m。

2. 关闭不必要的插件:可以在idea的设置中关闭一些不必要的插件,减少卡顿的可能性。

3. 清理缓存:可以在idea的File菜单中,选择Invalidate Caches / Restart选项,清理idea的缓存,重新启动。

4. 更新版本:如果你使用的是较老的idea版本,可以尝试更新到最新版本,新版本通常会修复一些已知的卡顿问题。

5. 更改文件编码:有时候idea会在打开某些文件时卡顿,这可能是因为文件编码不兼容,可以尝试将文件编码改为UTF-8。

希望这些方法可以帮助你解决idea卡顿的问题。

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常见的网络接口解释(E1、FE、GE、10GE、POTS)_e1接口和以太网接口区别-CSDN博客

常见的网络接口解释(E1、FE、GE、10GE、POTS)

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FE即Fast Ethernet,字面意思为快速以太网。传统的RNC和NODEB传输一般使用2M线,但是随着传输技术的发展,越来越多的传输使用了IP的方式,因此为了支持IP传输,引入了FE单板,主要用于承载HSDPA、HSUPA、r99等数据业务
 
 

GE接口,指的是 Gigabit Ethernet 千兆以太网接口,带有GE标记的接口,说明是 1000M 以太网网络接口。 这种接口有光纤接口,也有电接口,示设备具体提供的参数。

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public class HttpPostExample {

public static void main(String[] args) {

try {

// 设置 URL

URL url = new URL("http://example.com/api");

// 创建连接

HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

conn.setDoOutput(true);

conn.setRequestMethod("POST");

// 设置请求头

conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");

conn.setRequestProperty("Accept", "application/json");

// 设置请求体

String requestBody = "{\"name\":\"John\", \"age\":30}";

OutputStreamWriter writer = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream());

writer.write(requestBody);

writer.flush();

// 处理响应

BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));

String line = "";

while ((line = reader.readLine()) != null) {

System.out.println(line);

}

reader.close();

writer.close();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

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千兆以太网和快速以太网有什么区别?

发布于 2020年05月06日 by

 

Jesse

 5.7k 微信扫码分享   千兆以太网(Gigabit Ethernet)和快速以太网(Fast Ethernet)是常见的局域网技术,两者在传输速度和数据处理能力上有明显的区别。本文将为您详细对比快速以太网和千兆以太网,深入探讨这两种以太网技术的不同之处。

 

快速以太网是什么?

快速以太网(即Fast Ethernet,FE)是计算机网络中的以太网术语,它能提供100Mbps的传输速率。IEEE 802.3u 100BASE-T快速以太网标准于1995年由IEEE正式推出,早前快速以太网的传输速率为10Mbps。快速以太网标准包含100BASE-FX、100BASE-TX、100BASE-T4三个子分类。其中,“100”指100Mbit/s的传输速率;“ BASE”是指基带传输;破折号后面的字母指承载信号的传输介质,“T”代表着双绞线(铜缆),“F”代表着光纤;最后一位字符(字母“ X”, 数字“ 4”等)是指使用的行代码方法。下表展示了常见的快速以太网类型。

标准

线缆

最大传输距离

优势

100BASE-T4

双绞线

100米

可与三类非屏蔽双绞线(即Cat3 UTP)搭配使用

100BASE-TX

双绞线

100米

使用2对5类非屏蔽双绞线,支持全双工模式,以及10M/100M自动协商

100BASE-FX

光纤跳线

2千米

支持全双工模式,适用于长距离传输

在快速以太网物理层规范中,100BASE-TX规范是目前使用最为广泛的物理层规范,每个网段最大允许距离为100米。

 

千兆以太网是什么?

与快速以太网相比,千兆以太网(即Gigabit Ethernet,GE)在计算机网络中可提供1000Mbps的传输速率。千兆以太网标准(即IEEE 802.3ab标准)于1999年由IEEE正式发布,该标准距快速以太网标准问世仅数年,但直到2010年左右才被广泛使用。千兆以太网采用了IEEE 803.2以太网的帧格式和CSMA/CD介质访问控制方法,可在半双工和全双工模式下工作。千兆以太网于快速以太网拥有相似的线缆和设备,但其更为通用和经济。随着千兆以太网的不断发展,其出现了更高级的版本,如40G以太网、100G以太网。千兆以太网拥有不用的物理层标准,如1000BASE-X、1000BASE-T、1000BASE-CX等。下表展示了常见的千兆以太网类型。

标准

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2对STP

25米

屏蔽类双绞线

1000BASE-T

4对UTP

100米

四对五类非屏蔽双绞线

 

 

快速以太网和千兆以太网有什么区别?

下表展示了快速以太网和千兆以太网之间的区别。

参数

快速以太网

千兆以太网

传输速率

高达100Mbps

高达1000Mbps

往返时延

100~500位时

4000位时

线缆

光纤跳线或五类、超五类等网线

光纤跳线或超五类、六类等网线

传输距离

10千米以内

长达70千米

成本

便宜

应用

家用或小型企业网络

中/大型企业网络

注:位时指传输一个比特需要的时间。

 

总结

通过上述对快速以太网和千兆以太网的介绍和对比,相信您可以发现两者最大的区别是传输速率不同。事实上,在家用网络中千兆以太网正在逐步取代快速以太网,而且这两种类型的以太网已不再向早前那般流行,正在逐渐被更高速率的以太网所替代,如10G以太网、25G以太网。如今,企业在网络部署时都会优先选择10G或25G以太网,除此之外,40G以太网、100G以太网甚至更高速率的以太网(200G/400G以太网)正在大型数据中心和骨干网络中普及化。

进一步了解千兆交换机与万兆交换机的区别,请参阅:什么是千兆交换机和万兆交换机?它们有什么区别? 标签

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# 千兆交换机

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GigabitEthernet和Ethernet接口的区别_gigabitethernet端口-CSDN博客

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GigabitEthernet和Ethernet接口的区别_gigabitethernet端口-CSDN博客

GigabitEthernet和Ethernet接口的区别

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网络协议

原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_41324527/article/details/116163322

版权

设备里面的ethernet是100M接口,gigabitethernet是1000M接口。

ethernet不能配置IP,因为这个接口是二层口,所以不能设置IP。

一、端口速率区别

1、Ethernet0/0/1【以太网端口,10Mbit/s】

2、FastEthernet0/0/1【快速以太网端口,100Mbit/s】

3、GigabitEthernet0/0/1【千兆以太网端口,1000Mbit/s】

二、编码区别

1、Ethernet(传统以太网)采用曼彻特斯编码;

2、Fast Ethernet(快速以太网)采用4B/5B码;

3、Gigabit Ethernet(千兆以太网)采用8S/10B;

三、物理层标准不同

1、以太网(传统以太网)有三种物理层标准,即10base2、10BASE5和10base-t。10base2是细电缆以太网,需要使用细同轴电缆;10BASE5是粗电缆以太网,需要使用粗同轴电缆。目前,这两个标准基本取消,10Base-T是传统以太网中最常用的标准,采用双绞线作为传输煤质。

2、快速以太网物理层标准包括100base-t2、100base-t4、100base-FX等,其中100base-tx运行在5类双绞线的两组上,100base-t2运行在3类双绞线的两对上,100base-t4运行在3类双绞线的四对上,100base-FX运行在光纤上,可单触式或多模式。

3、千兆以太网物理层标准包括1000base sx、1000base lx 1000base cx和1000base-tx,1000base sx采用多模光纤,s为光信号的波长形式;1000base lx裕兴采用单模光纤,l为光信号的最短波长形式;1000base-cx使用同轴电缆;1000base-TX使用双绞线。 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「巨柠檬」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_41324527/article/details/116163322

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GigabitEthernet和Ethernet接口的区别

设备里面的ethernet是100M接口,gigabitethernet是1000M接口。ethernet不能配置IP,因为这个接口是二层口,所以不能设置IP。一、端口速率区别1、Ethernet0/0/1【以太网端口,10Mbit/s】2、FastEthernet0/0/1【快速以太网端口,100Mbit/s】3、GigabitEthernet0/0/1【千兆以太网端口,1000Mbit/s】二、编码区别1、Ethernet(传统以太网)采用曼彻特斯编码;2、Fast Et

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_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10GE端口播报讨论上传视频1000M传输速率的以太网本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!GE是Gigabit Ethernet 的缩写,即1000M传输速率的以太网。中文名GE端口全    称Gigabit Ethernet传输速率1000M接口类型光纤接口,也有电接口端口介绍GE接口,指的是 Gigabit Ethernet 千兆以太网接口,带有GE标记的接口,说明是 1000M 以太网网络接口。 这种接口有光纤接口,也有电接口,是设备具体提供的参数。通常用的FE和GE多是指端口配置。新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

1GE和10GE是什么意思?两者有什么区别?_云专线 DC_常见问题_产品咨询

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1GE和10GE是什么意思?两者有什么区别?

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1GE和10GE是什么意思?两者有什么区别?

GE是千兆以太网Gigabit Ethernet的简称。

1GE是千兆以太网,10GE就是万兆以太网。

表示端口支持的带宽大小,可以简单理解为1GE就是1千兆的带宽,10GE就是1万兆的带宽。

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太网_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10吉比特以太网播报讨论上传视频计算机科学领域术语本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。吉比特以太网或称千兆以太网,(英语:GbE, Gigabit Ethernet,或1 GigE) 是一个描述各种以吉比特每秒速率进行以太网帧传输技术的术语,由IEEE 802.3-2005标准定义。该标准允许通过集线器连接的半双工吉比特连接,但是在市场上利用交换机的全双工连接才是标准。 [1]中文名吉比特以太网外文名GbE,Gigabit Ethernet或    称千兆以太网问世时间1996年目录1发展2标准3作用4物理层的技术5物理层的标准6接口发展播报编辑施乐公司在1970年代初开始研究。1996年夏季吉比特以太网(又称为千兆以太网)的产品问世。今天,以太网已经演变成最广泛实施物理层及数据链路层OSI模型协议。随着网络宽带需求的日益增加,以太网技术也经历了一个不断发展进步的过程。1982年制定了10兆比特以太网标准IEEE802.3;1993-1995年制定了100兆比特以太网标准IEEE802.3u,1995-1999年制定了吉比特以太网标准IEEE802.3z和IEEE802.3ab;2000年制定了10兆/100/兆吉比特以太网链路聚合标准IEEE802.3ad;2000-2003年制定了10吉比特以太网标准IEEE802.ae。经过20年的不断发展,不但以太网的速度从10Mbit/s 100Mbit/s1000Mbit/s到10Gbit/s不断提高,而且其应用范围也不断扩大 [2]。标准播报编辑IEEE 在1997年通过了吉比特以太网的标准802.3z,它在1998年成为了正式标准。吉比特以太网的标准IEEE 802.3z有以下几个特点:(1)允许在1Gb/s下全双工和半双工两种方式工作。(2)使用IEEE 802.3协议规定的帧格式。(3)在半双工方式下使用CSMA/CD协议(全双工方式不需要使用CSMA/CD协议)。(4)与 10BASE-T 和 100BASE-T 技术向后兼容。作用播报编辑起初,吉比特以太网普话城被部署在高容量骨干网网络链接(例如,一个高容量的校园网)中。2000年,苹果公司的Power Mac G4和PowerBook G4是第一个大规模生产的采用1000BASE-T连接的个人电脑。它很快成为许多其他计算机的内置特征,用来连接工作站和服务器。之后,随着IEEE在2002年批准了一个基于光纤的标准,2006年批准了一个双绞线的标准,更快的10吉比特以太网标准也出现了。物理层的技术播报编辑1、来自现有的以太网。2、ANSI制定的光纤通道FC(Fibre Channel)。3、采用成熟的技术就能大大的缩短吉比特以太网标准的开发时间。物理层的标准播报编辑吉比特以太网的物理层共有以下两个标准:1、1000BASE-X(IEEE 802.3z标准)1000BASE-X 标准是基于光纤通道的物理层,即FC-0和FC-1。 使用的媒体有三种:(1)1000BASE-SX SX 表示短波长(使用850nm激光器)。使用纤芯直径为62.5um和50um的多模光纤时,传输距离分别为275m和550m。(2)1000BASE-LX LX 表示长波长(使用1310nm激光器)。使用纤芯直径为10um的单模光纤时,传输距离为5km。(3)1000BASE-CX CX 表示铜线。使用两对短距离的屏蔽双绞线电缆,传输距离为25m。2、1000BASE-T(802.3ab 标准)1000BASE-T是使用4对UTP 5类线,传输距离为100m。接口播报编辑路由器吉比特以太网接口是其诸多接口类型的其中一种,为路由器提供吉比特以太网接入能力。吉比特以太网接口主要完成物理层和链路层的功能,在数据输入链路,将报文从以太网帧中解析出来并封装成内部报文格式,送交转发单元处理在数据输出链路,能够完成拆封内部报文格式,将报文封装成以太网帧发送到外部网络。高密度线路接口卡是当前路由器设计中的一个重点和难点。所谓高密度,指的是在一块线路接口板上提供多个接口。之所以出现高密度线路接口的需求,是因为互联网的规模不断的扩大,对路由器的接入能力提出了日益增大的需求,果还沿用单板单接口的设计方法将导致路由器的物理规模不断扩大,不符合现代设备发展的趋势。另外一种是采用单片多路的以太网处理芯片集中完成物理层的处理,然后根据整体设计框架,采用相应的技术实现后端的处理。这种方式具有很高的系统集成度,可以在较小的电路板上实现真正的高密度设计,以适应设备发展的需求,因此这种技术是当前和今后设计高密度以太网接口的主流技术 [3]。新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

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太网_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+1010G以太网播报上传视频以太网的传输标准的网站本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。10吉比特以太网(10 Gigabit Ethernet,缩写为10GbE、10 GigE或10GE),也译为10吉位以太网、万兆以太网,最初在2002年通过,成为 IEEE Std 802.3ae-2002。它规范了以 10 Gbit/s 的速率来传输的以太网。 [1]中文名10G以太网外文名10 Gigabit Ethernet类    型一种以太网的传输标准速    率吉比特以太网的十倍目录1简介2不同点3优点简介播报编辑吉比特以太网标准IEEE 802.3z通过后不久,在1999年3月,IEEE成立了高速研究组HSSG(High Speed Study Group),其任务是致力于10吉比特以太网(10GE)的研究。10GE的标准由IEEE 802.3ae委员会进行制定,10GE的正式标准已在2002年6月完成。10GE并非吉比特以太网的速率简单地提升到10倍。这里有许多技术上的问题要解决。 [1]10GE的帧格式与10Mb/s,100Mb/s和1Gb/s以太网的帧格式完全相同。10GE还保留了802.3标准规定的以太网最小和最大帧长。这就使用户在将其已有的以太网进行升级时,仍能和较低速率的以太网很方便地通信。由于数据率很高,10GE不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。它使用长距离的光收发器与单模光纤接口,以便能够工作在广域网和城域网的范围。10GE也可使用较便宜的多模光纤,但传输距离为65~300m。 [1]不同点播报编辑10GE只工作在全双工方式,因此不存在争用问题,也不使用CSMA/CD协议。这就使得10GE的传输距离不再受进行碰撞检测的限制而大大提高了。吉比特以太网的物理层可以使用已有的光纤通道的技术,而10GE的物理层则是新开发的。10GE有两种不同的物理层:1.局域网物理层LAN PHY。局域网物理层的数据率是10.000Gb/s(这表示是精确的10Gb/s),因此一个10GE交换机可以支持正好10个吉比特以太网接口。 [1]2.可选的广域网物理层WAN PHY。广域网物理层具有另一种数据率,这是为了和所谓的“10Gb/s”的SONET/SDH相连接。OC-192/STM-64的数据率并非精确的10Gb/s而是9.95328Gb/s。在去掉帧首部的开销后,其有效载荷的数据率是9.58464Gb/s。因此,为了使10GE的帧能够插入到OC-192/STM-64帧的有效载荷中,就要使用可选的广域网物理层,其数据率为9.95328Gb/s。反之,SONET/SDH的“10Gb/s”速率不可能支持10GE以太网的接口,而只是能够与SONET/SDH相连接。 [1]需要注意的是,10GE并没有SONET/SDH的同步接口而只有异步的以太网接口。因此,10GE在和SONET/SDH连接时,出于经济上的考虑,它只是具有SONET/SDH的某些特性,如OC-192的链路速率、SONET/SDH的组帧格式等,但WAN PHY与SONET/SDH并不是全部都兼容的。例如,10GE没有TDM的支持,没有使用分层的精确时钟,也没有完整的网络管理功能。 [1]优点播报编辑由于10GE的出现,以太网的工作范围已经从局域网扩大到城域网和广域网,从而实现了端到端的以太网传输。这种工作方式的好处是:1.以太网是一种经过实践证明的成熟技术,无论是因特网服务提供者ISP还是端用户都很愿意使用以太网。当然对ISP来说,使用以太网还需要在更大的范围进行试验。2.以太网的互操作性也很好,不同厂商生产的以太网都能可靠地进行互操作。3.在广域网中使用以太网时,其价格大约只有SONET的五分之一和ATM的十分之一。以太网还能够适应多种的传输媒体,如铜缆、双绞线以及各种光缆。这就使具有不同传输媒体的用户在进行通信时不必重新布线。4.端到端的以太网连接使帧的格式全都是以太网的格式,而不需要再进行帧的格式转换,这就简化了操作和管理。但是,以太网和现有的其他网络,如帧中继或ATM网络,仍然需要有相应的接口才能进行互连。 [1]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

Gigabit Ethernet - Wikipedia

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1History

2Varieties

3Copper

Toggle Copper subsection

3.11000BASE-T

3.21000BASE-T1

3.31000BASE-TX

3.41000BASE-CX

3.51000BASE-KX

4Fiber optics

Toggle Fiber optics subsection

4.11000BASE-SX

4.21000BASE-LSX

4.31000BASE-LX

4.41000BASE-LX10

4.51000BASE-EX

4.61000BASE-BX10

4.71000BASE-ZX

4.81000BASE‑CWDM

4.91000BASE‑DWDM

4.101000BASE-RHx

4.11Optical interoperability

5See also

6Notes

7References

8Further reading

9External links

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Gigabit Ethernet

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Standard for Ethernet networking at a data rate of 1 gigabit per second

"GigE" redirects here. For the camera protocol, see GigE vision.

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: "Gigabit Ethernet" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (March 2017) (Learn how and when to remove this template message)

Intel PRO/1000 GT PCI network interface controller

In computer networking, Gigabit Ethernet (GbE or 1 GigE) is the term applied to transmitting Ethernet frames at a rate of a gigabit per second. The most popular variant, 1000BASE-T, is defined by the IEEE 802.3ab standard. It came into use in 1999, and has replaced Fast Ethernet in wired local networks due to its considerable speed improvement over Fast Ethernet, as well as its use of cables and equipment that are widely available, economical, and similar to previous standards. The first standard for faster 10 Gigabit Ethernet was approved in 2002.[1]

History[edit]

Ethernet was the result of research conducted at Xerox PARC in the early 1970s, and later evolved into a widely implemented physical and link layer protocol. Fast Ethernet increased the speed from 10 to 100 megabits per second (Mbit/s). Gigabit Ethernet was the next iteration, increasing the speed to 1000 Mbit/s.

The initial standard for Gigabit Ethernet was produced by the IEEE in June 1998 as IEEE 802.3z, and required optical fiber. 802.3z is commonly referred to as 1000BASE-X, where -X refers to either -CX, -SX, -LX, or (non-standard) -ZX. (For the history behind the "X" see Fast Ethernet § Nomenclature.)

IEEE 802.3ab, ratified in 1999, defines Gigabit Ethernet transmission over unshielded twisted pair (UTP) category 5, 5e or 6 cabling, and became known as 1000BASE-T. With the ratification of 802.3ab, Gigabit Ethernet became a desktop technology as organizations could use their existing copper cabling infrastructure.

IEEE 802.3ah, ratified in 2004, added two more GbE fiber standards: 1000BASE-LX10 (which was already widely implemented as vendor-specific extension) and 1000BASE-BX10. This was part of a larger group of protocols known as Ethernet in the First Mile.

Initially, Gigabit Ethernet was deployed in high-capacity backbone network links (for instance, on a high-capacity campus network). In 2000 and 2001, Apple's Power Mac G4 and PowerBook G4 respectively were the first mass-produced personal computers to feature the 1000BASE-T connection.[2] It quickly became a built-in feature in many other computers.

Half-duplex GbE links connected through repeater hubs were part of the IEEE specification,[3] but the specification is not updated anymore and full-duplex operation with switches is used exclusively.

Varieties[edit]

1000BASE-T capable network interface card made by Intel, which connects to the computer via PCI-X

There are five physical layer standards for Gigabit Ethernet using optical fiber (1000BASE-X), twisted pair cable (1000BASE-T), or shielded balanced copper cable (1000BASE-CX).

The IEEE 802.3z standard includes 1000BASE-SX for transmission over multi-mode fiber, 1000BASE-LX for transmission over single-mode fiber, and the nearly obsolete 1000BASE-CX for transmission over shielded balanced copper cabling. These standards use 8b/10b encoding, which inflates the line rate by 25%, from 1000 Mbit/s to 1250 Mbit/s, to ensure a DC balanced signal, and allow for clock recovery. The symbols are then sent using NRZ.

Optical fiber transceivers are most often implemented as user-swappable modules in SFP form or GBIC on older devices.

IEEE 802.3ab, which defines the widely used 1000BASE-T interface type, uses a different encoding scheme in order to keep the symbol rate as low as possible, allowing transmission over twisted pair.

IEEE 802.3ap defines Ethernet Operation over Electrical Backplanes at different speeds.

Ethernet in the First Mile later added 1000BASE-LX10 and -BX10.

Copper[edit]

Comparison of twisted-pair-based Ethernet physical transport layers (TP-PHYs)[4]

Name

Standard

Status

Speed (Mbit/s)

Pairs required

Lanes per direction

Bits per hertz

Line code

Symbol rate per lane (MBd)

Bandwidth (MHz)

Max distance (m)

Cable

Cable rating (MHz)

Usage

1000BASE‑T

802.3ab-1999 (CL40)

current

1000

4

4

4

TCM 4D-PAM-5

125

62.5

100

Cat 5

100

LAN

1000BASE-T1

802.3bp-2016

current

1000

1

1

2.66

PAM-3 80B/81B RS-FEC

750

375

40

Cat 6A

500

Automotive, IoT, M2M

1000BASE‑TX

TIA/EIA-854 (2001)

obsolete

1000

4

2

4

PAM-5

250

125

100

Cat 6

250

Market failure

1000BASE-T[edit]

Supermicro AOC-SGP-I2 dual-port Gigabit Ethernet NIC, a PCI Express ×4 card

1000BASE-T (also known as IEEE 802.3ab) is a standard for Gigabit Ethernet over twisted-pair wiring.

Each 1000BASE-T network segment is recommended to be a maximum length of 100 meters (330 feet),[5][a] and must use Category 5 cable or better (including Cat 5e and Cat 6).

Autonegotiation is a requirement for using 1000BASE-T[6] according to Section 28D.5 Extensions required for Clause40 (1000BASE-T).[7] At least the clock source has to be negotiated, as one endpoint must be master and the other endpoint must be slave.

In a departure from both 10BASE-T and 100BASE-TX, 1000BASE-T uses four lanes over all four cable pairs for simultaneous transmission in both directions through the use of echo cancellation with adaptive equalization called hybrid circuits[8] (this is like telephone hybrid) and five-level pulse-amplitude modulation (PAM-5). The symbol rate is identical to that of 100BASE-TX (125 megabaud) and the noise immunity of the five-level signaling is also identical to that of the three-level signaling in 100BASE-TX, since 1000BASE-T uses four-dimensional trellis coded modulation (TCM) to achieve a 6 dB coding gain across the four pairs.

Since negotiation takes place on only two pairs, if two GbE interfaces are connected through a cable with only two pairs, the interfaces will successfully choose 'gigabit' as the highest common denominator (HCD),[clarification needed] but the link will never come up. Most GbE physical devices have a specific register to diagnose this behavior. Some drivers offer an "Ethernet@Wirespeed" option where this situation leads to a slower yet functional connection.[9]

The data is transmitted over four copper pairs, eight bits at a time. First, eight bits of data are expanded into four three-bit symbols through a non-trivial scrambling procedure based on a linear-feedback shift register; this is similar to what is done in 100BASE-T2, but uses different parameters. The three-bit symbols are then mapped to voltage levels which vary continuously during transmission. An example mapping is as follows:

Symbol

000

001

010

011

100

101

110

111

Line signal level

0

+1

+2

−1

0

+1

−2

−1

Automatic MDI/MDI-X Configuration is specified as an optional feature in the 1000BASE-T standard,[10] meaning that straight-through cables will often work between two GbE-capable network node interfaces (both MDI) and between two switch or hub interfaces (both MDI-X). This feature eliminates the need for crossover cables, making obsolete the uplink vs normal port choices and manual selector switches found on many older hubs and switches and greatly reduces installation errors.

In order to extend and maximize the use of existing Cat-5e and Cat-6 cabling, the newer standards 2.5GBASE-T and 5GBASE-T operate at 2.5 and 5.0 Gbit/s, respectively, on existing copper infrastructure designed for use with 1000BASE-T. They are based on 10GBASE-T but use lower signaling frequencies.

1000BASE-T1[edit]

For broader coverage of this topic, see Ethernet over twisted pair § Single-pair.

IEEE 802.3 standardized 1000BASE-T1 in IEEE Std 802.3bp-2016.[11] It defines Gigabit Ethernet over a single twisted pair for automotive and industrial applications. It includes cable specifications for 15 meters (type A) or 40 meters (type B) reach. The transmission is done using PAM-3 at 750 MBd.

1000BASE-TX[edit]

The Telecommunications Industry Association (TIA) created and promoted a standard similar to 1000BASE-T that was simpler to implement, calling it 1000BASE-TX (TIA/EIA-854).[12] The simplified design would have, in theory, reduced the cost of the required electronics by only using four unidirectional pairs (two pairs TX and two pairs RX) instead of four bidirectional pairs. However, this solution has been a commercial failure,[citation needed] likely due to the required Category 6 cabling and the rapidly falling cost of 1000BASE-T products.

1000BASE-CX[edit]

802.3z-1998 CL39 standardized 1000BASE-CX is an initial standard for Gigabit Ethernet connections with maximum distances of 25 meters using balanced shielded twisted pair and either DE-9 or 8P8C connector (with a pinout different from 1000BASE-T). The short segment length is due to a very high signal transmission rate. Although it is still used for specific applications where cabling is done by IT professionals, for instance, the IBM BladeCenter uses 1000BASE-CX for the Ethernet connections between the blade servers and the switch modules, 1000BASE-T has succeeded it for general copper wiring use.

[13]

1000BASE-KX[edit]

802.3ap-2007 CL70 standardized 1000BASE-KX is part of the IEEE 802.3ap standard for Ethernet Operation over Electrical Backplanes. This standard defines one to four lanes of backplane links, one RX and one TX differential pair per lane, at link bandwidth ranging from 100Mbit to 10Gbit per second (from 100BASE-KX to 10GBASE-KX4). The 1000BASE-KX variant uses 1.25 GBd electrical (not optical) signalling speed.

Fiber optics[edit]

1000BASE-X is used in industry to refer to Gigabit Ethernet transmission over fiber, where options include 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LX10, 1000BASE-BX10 or the non-standard -EX and -ZX implementations. Included are copper variants using the same 8b/10b line code. 1000BASE-X is based on the physical-layer standards developed for Fibre Channel.[14]

Legend for fibre-based PHYs[4]

Fibre type

Introduced

Performance

MMF FDDI 62.5/125 µm

1987

0160 MHz·km @ 850 nm

MMF OM1 62.5/125 µm

1989

0200 MHz·km @ 850 nm

MMF OM2 50/125 µm

1998

0500 MHz·km @ 850 nm

MMF OM3 50/125 µm

2003

1500 MHz·km @ 850 nm

MMF OM4 50/125 µm

2008

3500 MHz·km @ 850 nm

MMF OM5 50/125 µm

2016

3500 MHz·km @ 850 nm + 1850 MHz·km @ 950 nm

SMF OS1 9/125 µm

1998

1.0 dB/km @ 1300/1550 nm

SMF OS2 9/125 µm

2000

0.4 dB/km @ 1300/1550 nm

Name

Standard

Status

Media

Connector

TransceiverModule

Reachin m

#Media(⇆)

#Lambdas(→)

#Lanes(→)

Notes

Gigabit Ethernet (GbE) - (Data rate: 1000 Mbit/s - Line code: 8B/10B × NRZ - Line rate: 1.25 GBd - Full-Duplex (or Half-Duplex))

1000BASE‑CX

802.3z-1998(CL39)

legacy

TWPshieldedbalanced(150 Ω)

8P8CDE-9FC/HSSDCCX4 (SFF-8470)(IEC 61076-3-103)

25

4

N/A

4

Data centres;predates 1000BASE-T; rarely used.

1000BASE‑KX

802.3ap-2007(CL70)

current

Cu-Backplane

1

1

N/A

4

PCBs

1000BASE‑SX

802.3z-1998(CL38)

current

Fibre770 – 860 nm

STSCLCMT-RJ [15]

SFPGBICdirect-plug

OM1: 275

2

1

1

OM2: 550

OM3: 1k [16]

1000BASE‑LSX

proprietary(non IEEE)

current

Fibre1310 nm

LC

SFP

OM1: 2k [17]

2

1

1

vendor-specific;FP laser transmitter

OM2: 1k [18]

OM4: 2k [19]

1000BASE‑LX

802.3z-1998(CL38)

current

Fibre1270 – 1355 nm

SCLC

SFPGBICdirect-plug

OM1: 550

2

1

1

OM2: 550

OM3: 550

OSx: 5k

1000BASE‑LX10

802.3ah-2004(CL59)

current

Fibre1260 – 1360 nm

LC

SFP

OM1: 550

2

1

1

identical with -LX but with increased power/sensitivity;commonly simply referred to as -LX or -LH prior to 802.3ah

OM2: 550

OM3: 550

OSx: 10k

1000BASE-BX10

current

FibreTX: 1260 – 1360 nmRX: 1480 – 1500 nm

OSx: 10k

1

often simply referred to as -BX

1000BASE‑EX

proprietary(non IEEE)

current

Fibre1310 nm

SCLC

SFPGBIC

OSx: 40k

2

1

1

vendor-specific

1000BASE‑ZX / ‑EZX

proprietary(non IEEE)

current

Fibre1550 nm

SCLC

SFPGBIC

OSx: 70k

2

1

1

vendor-specific

1000BASE‑RHx

802.3bv-2017(CL115)

current

Fibre650 nm

FOT(PMD/MDI)

POF: ≤ 50

1

1

1

Automotive, Industry, Home; [20][21]Line code: 64b65b × PAM16Line rate: 325 MBdVariants: -RHA (50 m), -RHB (40 m), -RHC (15 m).

1000BASE-PX

802.3ah-2004802.3bk-2013(CL60)

current

FibreTX: 1270 nmRX: 1577 nm

SC

SFPXFP

OSx:10k – 40k

1

1

1

EPON; FTTH;using point-to-multipoint topology.

1000BASE‑CWDM[22][23]

ITU-T G.694.2

current

Fibre1270 – 1610 nm

LC

SFP

OSx:40k – 100k

2

1

1

CWDM makes it possible to have multiple parallel channels over 2 fibers;spectral bandwidth 11 nm;capable of 18 parallel channels

1000BASE‑DWDM[24][23]

ITU-T G.694.1

current

Fibre1528 – 1565 nm

LC

SFP

OSx:40k – 120k

2

1

1

DWDM makes it possible to have multiple parallel channels over 2 fibers;spectral bandwidth 0.2 nm;capable of 45 to 160 parallel channels

1000BASE-SX[edit]

1000BASE-SX is an optical fiber Gigabit Ethernet standard for operation over multi-mode fiber using a 770 to 860 nanometer, near infrared (NIR) light wavelength.

The standard specifies a maximum length of 220 meters for 62.5 μm/160 MHz×km multi-mode fiber, 275 m for 62.5 μm/200 MHz×km, 500 m for 50 μm/400 MHz×km, and 550 m for 50 μm/500 MHz×km multi-mode fiber.[25][26] Fiber optic cable manufacturers have extended the reach of 1000BASE-SX to at least 1km when used with more modern fiber optic grades such as OM3 and OM4.[16]

This standard is highly popular for intra-building links in large office buildings, co-location facilities and carrier-neutral Internet exchanges.

Optical power specifications of SX interface: Minimum output power = −9.5 dBm. Minimum receive sensitivity = −17 dBm.

1000BASE-LSX[edit]

1000BASE-LSX is a non-standard but industry accepted[27]

term to refer to Gigabit Ethernet transmission. It is very similar to 1000BASE-SX but achieves longer distances up to 2 km over a pair of multi-mode fibers due to higher quality optics than a SX, running on 1310 nm wavelength lasers. It is easily confused with 1000BASE-SX or 1000BASE-LX because the use of -LX, -LX10 and -SX is ambiguous between vendors.

The range is achieved with use of Fabry Perot laser transmitter.

1000BASE-LX[edit]

1000BASE-LX is an optical fiber Gigabit Ethernet standard specified in IEEE 802.3 Clause 38 which uses a long wavelength laser (1,270–1,355 nm), and a maximum RMS spectral width of 4 nm.

1000BASE-LX is specified to work over a distance of up to 5 km over 10 μm single-mode fiber.

1000BASE-LX can also run over all common types of multi-mode fiber with a maximum segment length of 550 m. For link distances greater than 300 m, the use of a special launch conditioning patch cord may be required.[28] This launches the laser at a precise offset from the center of the fiber which causes it to spread across the diameter of the fiber core, reducing the effect known as differential mode delay which occurs when the laser couples onto only a small number of available modes in multi-mode fiber.

1000BASE-LX10[edit]

1000BASE-LX10 was standardized six years after the initial gigabit fiber versions as part of the Ethernet in the First Mile task group. It is practically identical to 1000BASE-LX, but achieves longer distances up to 10 km over a pair of single-mode fiber due to higher quality optics. Before it was standardized, 1000BASE-LX10 was essentially already in widespread use by many vendors as a proprietary extension called either 1000BASE-LX/LH or 1000BASE-LH.[29]

1000BASE-EX[edit]

1000BASE-EX is a non-standard but industry accepted term[30] to refer to Gigabit Ethernet transmission. It is very similar to 1000BASE-LX10 but achieves longer distances up to 40 km over a pair of single-mode fibers due to higher quality optics than a LX10, running on 1310 nm wavelength lasers. It is sometimes referred to as LH (Long Haul), and is easily confused with 1000BASE-LX10 or 1000BASE-ZX because the use of -LX(10), -LH, -EX, and -ZX is ambiguous between vendors. 1000BASE-ZX is a very similar non-standard longer-reach variant that uses 1550 nm wavelength optics.

1000BASE-BX10[edit]

1000BASE-BX10 is capable of up to 10 km over a single strand of single-mode fiber, with a different wavelength going in each direction. The terminals on each side of the fiber are not equal, as the one transmitting downstream (from the center of the network to the outside) uses the 1490 nm wavelength, and the one transmitting upstream uses the 1310 nm wavelength. This is accomplished using a passive splitter prism inside each transceiver.

Other, non-standard higher-powered single-strand optics commonly known as "BiDi" (bi-directional) utilize wavelength pairs in the 1490/1550 nm range, and are capable of reaching distances of 20, 40 and 80 km, or greater depending on module cost, fiber path loss, splices, connectors and patch panels. Very long reach BiDi optics may use 1510/1590 nm wavelength pairs.

1000BASE-ZX[edit]

1000BASE-ZX is a non-standard but multi-vendor[31] term to refer to Gigabit Ethernet transmission using 1,550 nm wavelength to achieve distances of at least 70 km (43 mi) over single-mode fiber. Some vendors specify distances up to 120 km (75 mi) over single-mode fiber, sometimes called 1000BASE-EZX. Ranges beyond 80 km are highly dependent upon the path loss of the fiber in use, specifically the attenuation figure in dB per km, the number and quality of connectors/patch panels and splices located between transceivers.[32]

1000BASE‑CWDM[edit]

1000BASE-CWDM is a non-standard but industry accepted term[22][23] to refer to Gigabit Ethernet transmission. It is very similar to 1000BASE-LX10 but achieves longer distances up 40–120 km, and up to 18 parallel channels over a pair of single-mode fibers due to higher quality optics than LX10 and use of CWDM, running on 1270-1610 nm wavelength lasers.

Use of CWDM requires a Mux/Demux unit at both ends of the fiber link, a CWDM MUX/DEMUX with corresponding wavelengths, and SFP with corresponding wavelengths.[23] is it also possible to DWDM in serie to increase number of channels.

Most uses Wavelengths: 1270 nm, 1290 nm, 1310 nm, 1330 nm, 1350 nm, 1370 nm, 1390 nm, 1410 nm, 1430 nm, 1450 nm, 1470 nm, 1490 nm, 1510 nm, 1530 nm, 1550 nm, 1570 nm, 1590 nm and 1610 nm

CWDM is cheaper to use than DWDM, about 1/5-1/3 of the cost.[33][34] CWDM is about 5-10 times more expensive the if you have the fiber available, then traditional -LX/-LZ transceivers.

1000BASE‑DWDM[edit]

1000BASE-DWDM is a non-standard but industry accepted term[24][23] to refer to Gigabit Ethernet transmission. It is very similar to 1000BASE-LX10 but achieves longer distances up 40–120 km, and up to 64 to 160 parallel channels over a pair of single-mode fibers due to higher quality optics than LX10 and use of DWDM, running on 1528-1565 nm wavelength lasers.

The most used channels are CH17-61 on Wavelength 1528.77-1563-86 nm.

To use DWDM it is necessary to use a Mux/Demux unit on both ends of the fiber link, a DWDM MUX/DEMUX with corresponding wavelengths, and SFP with corresponding wavelengths.[23] is it also possible to use CWDM in series to increase the number of channels.[citation needed]

1000BASE-RHx[edit]

IEEE 802.3bv-2017 defines standardizes Gigabit Ethernet over step-index plastic optical fiber (POF) using -R 64b/65b large block encoding with red light (600–700 nm). 1000BASE-RHA is intended for home and consumer use (just clamping the bare POF), 1000BASE-RHB for industrial, and 1000BASE-RHC for automotive applications.

Optical interoperability[edit]

There may be optical interoperability with respective 1000BASE-X Ethernet interfaces on the same link.[35] It is also possible with certain types of optics to have a mismatch in wavelength.[36]

To achieve interoperability some criteria have to be met:[37]

Line encoding

Wavelength[b]

Duplex mode

Media count

Media type and dimension

1000BASE-X Ethernet is not backward compatible with 100BASE-X and is not forward compatible with 10GBASE-X.

See also[edit]

List of interface bit rates

Physical coding sublayer

Notes[edit]

^ In ISO the length is purely informative. The length is not a pass/fail criterion as testing the conformance to EN 50173 series standards.

^ It may be possible for certain types of optics to work with a mismatch in wavelength.[38]

References[edit]

^ "IEEE P802.3ae 10Gb/s Ethernet Task Force". Retrieved March 19, 2013.

^ "Power Macintosh G4 (Gigabit Ethernet)". apple-history.com. Retrieved November 5, 2007.

^ A single repeater per collision domain is defined in IEEE 802.3 2008 Section 3: 41. Repeater for 1000 Mb/s baseband networks

^ a b Charles E. Spurgeon (2014). Ethernet: The Definitive Guide (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN 978-1-4493-6184-6.

^ Barrera, Dan. Interview: Dan Barrera With Ideal Networks About TIA 42 Cabling Standards & Testing Processes. Youtube. Event occurs at 11:49. Archived from the original on November 17, 2021. Retrieved April 8, 2020.

^ "Auto-Negotiation; 802.3-2002" (PDF). IEEE Standards Interpretations. IEEE. Retrieved November 5, 2007.

^ IEEE. "Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) access method and Physical Layer specifications". SECTION TWO: This section includes Clause21 through Clause 33 and Annex 22A through Annex 33E. Retrieved February 18, 2010.

^ IEEE. "1.4 Definitions 1.4.187 hybrid" (PDF). Archived from the original (PDF) on December 6, 2010. Retrieved August 9, 2017.

^ "Broadcom Ethernet NIC FAQs". Retrieved April 25, 2016.

^ Clause 40.4.4 in IEEE 802.3-2008

^ "IEEE P802.3bp 1000BASE-T1 PHY Task Force". IEEE 802.3. July 29, 2016. Retrieved October 6, 2016.

^ "TIA Publishes New Standard TIA/EIA-854". TAI. July 25, 2001. Archived from the original on September 27, 2011.

^ "1000BaseCX". The Network Encyclopedia. Ciberforma Lda.

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^ "Datasheet for SFP-1G Series" (PDF). MOXA. October 12, 2018. Retrieved March 21, 2020.

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^ "SFP1G-SX-31". FS.com. January 1, 2019. Retrieved March 21, 2020.

^ "1000BASE-RH PHY system simulations" (PDF). IEEE 802.3bv Task Force. September 8, 2015. Retrieved August 25, 2018.

^ "Optical Ethernet in Automotive" (PDF). Knowledge Development for POF S.L. (KDPOF). July 3, 2017. Archived from the original (PDF) on September 10, 2018. Retrieved August 25, 2018.

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^ "Ethernet Media Standards and Distances". kb.wisc.edu. Retrieved February 1, 2017.

^ IEEE 802.3 Table 38–2—Operating range for 1000BASE-SX over each optical fiber type

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^ "Cisco SFP Optics For Gigabit Ethernet Applications". Cisco Systems. Retrieved June 1, 2010.

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^ "FS SFP1G-ZX-55". FS Germany. Retrieved March 30, 2020.

^ "1.25Gbps SFP Transceiver 120km" (PDF). Menaranet.

^ "CWDM vs. DWDM: What Are the Differences?". Medium.com. November 30, 2017. Retrieved March 22, 2020.

^ "CWDM - Cost-Effective Alternative to Expand Network Capacity". fs.com. June 17, 2014. Retrieved March 22, 2020.

^ "Cisco 100BASE-X SFP for Fast Ethernet SFP Ports" (PDF). cisco. cisco. Retrieved March 29, 2020.

^ "Everything You Always Wanted to Know About Optical Networking – But Were Afraid to Ask" (PDF). archive.nanog.org. Richard A Steenbergen. Retrieved March 30, 2020.

^ "Fiber incompatabilities? - Ars Technica OpenForum". arstechnica.com. June 6, 2006. Retrieved March 29, 2020.[self-published source?]

^ "Everything You Always Wanted to Know About Optical Networking – But Were Afraid to Ask" (PDF). archive.nanog.org. Richard A Steenbergen. Retrieved March 30, 2020.

Further reading[edit]

Norris, Mark, Gigabit Ethernet Technology and Applications, Artech House, 2002. ISBN 1-58053-505-4

External links[edit]

Get IEEE 802.3 Archived July 26, 2010, at the Wayback Machine

IEEE 802.3

IEEE and Gigabit Ethernet Alliance Announce Formal Ratification of gigabit Ethernet Over Copper Standard Archived July 31, 2009, at the Wayback Machine - Announcement from IEEE June 28, 1999

IEEE P802.3ab 1000BASE-T Task Force (historical information)

IEEE 802.3 CSMA/CD (ETHERNET)

1000BASE-T Whitepaper from 10GEA Archived July 2, 2012, at the Wayback Machine

Gigabit Ethernet Auto-Negotiation

vteEthernet family of local area network technologiesSpeeds

10 Mbit/s

100 Mbit/s

1 Gbit/s

2.5 and 5 Gbit/s

10 Gbit/s

25 and 50 Gbit/s

40 and 100 Gbit/s

200, 400, 800 and 1600 Gbit/s

General

Physical layer

Autonegotiation

EtherType

Flow control

Frames

Jumbos

Organizations

IEEE 802.3

Ethernet Alliance

Media

Twisted pair

Coaxial

First mile

10G-EPON

Historic

CSMA/CD

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10BASE-FB

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技象科技首页 / 行业百科 / Serial口和Gigabit Ethernet口:介绍和比较

Serial口和Gigabit Ethernet口:介绍和比较作者:

技象物联网

/ 行业百科 / 电子技术 / 2023年9月30日 16:49:42 2023年9月30日 16:49:42

  Serial口和Gigabit Ethernet口是两种常见的数据传输接口,它们在许多应用中都有所应用,但是它们之间有很大的差异。本文将介绍这两种接口的基本特性,并对它们进行简单的比较,以帮助读者更好地理解它们的功能和用途。

介绍Serial口

  Serial口(又称串行口)是一种常见的数据传输接口,它能够将一个设备与另一个设备之间的数据传输率提高到每秒几千至几十万字节。Serial口的传输速率取决于其两端的设备,它可以支持多种不同的速率,从几千至几十万字节每秒。Serial口也可以用来传输音频和视频信号,并且它可以使用不同的网络协议,以支持不同的应用。

  Serial口的优点

  Serial口具有许多优点,其中最重要的是它可以提供高速传输,并且它的结构简单,易于安装和维护。另外,Serial口也可以支持多种不同的协议,以支持不同的应用,并且它可以支持多种不同的数据传输速率。

  Serial口的缺点

  Serial口也有一些缺点,其中最重要的是它的传输速率受到限制,而且它也很容易受到干扰,这可能会导致数据传输出现问题。此外,它也受到长距离传输的限制,它只能传输短距离的数据。

介绍Gigabit Ethernet口

  Gigabit Ethernet口是一种高速数据传输接口,它能够提供每秒1000Mb(百兆)的数据传输速率,这比Serial口要快得多。Gigabit Ethernet口的传输速率受到有线网络的限制,它可以支持多种不同的网络协议,以支持不同的应用。

  Gigabit Ethernet口的优点

  Gigabit Ethernet口具有许多优点,其中最重要的是它的传输速率可以达到每秒1000Mb,比Serial口要快得多,而且它可以支持多种不同的网络协议,以支持不同的应用。另外,Gigabit Ethernet口也可以支持长距离传输,可以传输数据到几百米外的设备。

  Gigabit Ethernet口的缺点

  Gigabit Ethernet口也有一些缺点,其中最重要的是它的成本比Serial口要高,而且它也比Serial口更容易受到干扰,这可能会导致数据传输出现问题。此外,它也需要更多的电力,以支持高速传输。

比较Serial口和Gigabit Ethernet口

  Serial口和Gigabit Ethernet口都是常用的数据传输接口,它们在许多应用中都有所应用,但是它们之间有很大的差异。Serial口可以提供每秒几千至几十万字节的数据传输速率,而Gigabit Ethernet口可以提供每秒1000Mb(百兆)的数据传输速率,比Serial口要快得多。

  Serial口的优点是结构简单,易于安装和维护,可以支持多种不同的协议,以支持不同的应用,而Gigabit Ethernet口的优点是可以提供比Serial口更高的传输速率,可以支持多种不同的网络协议,以支持不同的应用,并且可以支持长距离传输。

  Serial口的缺点是传输速率受到限制,容易受到干扰,而Gigabit Ethernet口的缺点是成本比Serial口要高,比Serial口更容易受到干扰,并且需要更多的电力,以支持高速传输。

  总之,Serial口和Gigabit Ethernet口都是常见的数据传输接口,它们各有优缺点,读者可以根据自己的需求来选择合适的接口。

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