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2002年6月IEEE标准协会批准了万兆(10G)以太网的正式标准。此标准的全名是“10Gbit/s工作的媒体接入控制参数、物理层和管理参数”。
另一个组织是10G以太网联盟(10GEA)。10GEA由网络界的著名企业创建,现已有一百多家企业参加,中国的著名通信产品制造商中兴和华为都是其成员。
10G以太网包括10GBASE-X、10GBASE-R和10GBASE-W。10GBASE-X使用一种特紧凑包装,含有1个较简单的WDM器件、4个接收器和4个在1300nm波长附近以大约25nm为间隔工作的激光器,每一对发送器/接收器在3.125Gbit/s速度(数据流速度为2.5Gbit/s)下工作。10GBASE-R是一种使用64B/66B编码(不是在千兆以太网中所用的8B /10B)的串行接口,数据流为10.000Gbit/s,因而产生的时钟速率为10.3Gbit/s。10GBASE-W是广域网接口,与SONET OC-192兼容,其时钟为9.953Gbit/s数据流为9.585Gbit/s。
万兆(10G)以太网基本特征
万兆(10G)以太网OSI参考模型
在国际标准组织开放式系统互联(OSI)参考模型下,以太网是第二层协议。万兆以太网使用IEEE 802.3以太网介质访问控制协议(MAC)、IEEE 802.3以太网帧格式以及IEEE 802.3最小和最大帧尺寸。
正如1000Base-X和1000Base-T(千兆以太网)都属于以太网一样,从速度和连接距离上来说,万兆以太网是以太网技术自然发展中的一个阶段。但是,因为它是一种只适用于全双工模式,并且只能使用光纤的技术,所以它不需要带有冲突检测的载波侦听多路访问协议(CSMA/CD)。除此之外,万兆以太网与原来的以太网模型完全相同。
在以太网中,PHY表示以太网的物理层设备,它对应于OSI模型的第一层。PHY通过连接介质(光纤或铜线)与MAC层相连,而MAC层对应的是OSI模型中的第二层。在以太网的体系结构中,PHY(第一层)进一步划分为物理介质层(PMD)和物理编码子层(PCS)。例如,光纤收发机属于PMD,PCS由编码器和一个并串转换器或复用功能组成。
万兆(10G)以太网MAC层帧结构
万兆(10G)以太网物理层
万兆(10G)以太网有两种不同的物理层:
1、局域网物理层
2、广域网物理层(可选)
万兆(10G)以太网WIS物理层
万兆(10G)以太网PCS与XGMII
万兆(10G)以太网64B/66B编码
主帧的数据主要有两种。简单的主帧包括两位同步比特01以及64为的数据,数据经过扰码处理,但是同步比特则不进行扰码处理。另一种主帧既可以是数据也可以是控制信息。控制帧的前两位是同步比特10,类型域的8比特定义其余56为有效载荷的形式,距离说明,如果类型是十六进制0xcc,则该帧包含4个字节的数据和3个字节的控制信息。
万兆(10G)以太网光纤媒介命名
IEEE 802.3ae端口类型
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