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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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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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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

2388

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

istrangeboy&begin zero的博客

03-11

9719

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

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6961

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

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--- 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

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07-23

6686

**

以太网是什么

**

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BigPenguin的博客

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第二十节:以太网

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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;

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  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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Gigabit Ethernet (GbE)

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By

Alexander S. Gillis,

Technical Writer and Editor

What is Gigabit Ethernet (GbE)?

Gigabit Ethernet (GbE), a transmission technology based on the Ethernet frame format and protocol used in local area networks (LANs), provides a data rate of 1 billion bits per second, or 1 gigabit (Gb). Gigabit Ethernet is defined in the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.3 standard and is currently being used as the backbone in many enterprise networks.

Gigabit Ethernet connects computers and servers in local networks. Its improvements in data transfer speed and cabling have prompted many enterprises to replace Fast Ethernet with Gigabit Ethernet for wired local networks.

Gigabit Ethernet is carried on optical fiber or copper wire. Existing Ethernet LANs with 10 megabits per second and 100 Mbps cards can feed into a Gigabit Ethernet backbone.

Newer standards, such as 10 GbE, a networking standard that is 10 times faster than Gigabit Ethernet, are also emerging. Today, data centers and enterprises have a myriad of options of Gigabit Ethernet speeds, including 10 GbE, 20 GbE, 40 GbE and 100 GbE for core switching.

How Gigabit Ethernet works

Gigabit Ethernet networks can function as half-duplex networks for shared media or as Ethernet switches with a switched full-duplex network.

Gigabit Ethernet uses the same 802.3 framing structure as standard Ethernet. It supports 1 Gb per second (Gbps) speeds using Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect (CSMA/CD). CSMA/CD handles transmissions after a collision has occurred. The transmission rate may cause data packets to intersect when two devices on the same Ethernet network attempt to transmit data at the same time. CSMA/CD detects and discards collided data packets.

Gigabit Ethernet speeds are delivered by either copper or fiber optic cables. Fiber optic cables are needed for long-range transmissions of more than 300 meters (m). However, traditional Ethernet cables can transmit data at gigabit speeds over shorter distances -- in particular, Cat5e cables or above or the 1000Base-T cabling standard and above. Cat5e cable, for example, consists of four pairs of eight twisted wires in one cable.

Types of Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet is implemented in different cabling physical layer standards, including the following:

1000Base-CX. This standard, which is used for connections up to 25 m, uses either balanced twinaxial cabling or shielded twisted pair (STP) cabling.

1000Base-SX. This standard, which is used for connections up to 220 m, uses fiber optic cables for short-wavelength transmissions.

1000Base-LX. This standard, which is used for connections up to a maximum distance of 5 kilometers (km), uses fiber optic cables.

1000Base-T. This standard, which is used for connections up to 100 m, uses unshielded twisted pair (UTP) copper cables with Cat5, Cat5e, Cat6 and Cat7.

1000BASE-T1. This standard, which is used for connections up to 15 m, uses STP copper cables.

1000BASE-TX. This standard, which is similar to 1000Base-T, is used for connections up to 100 m. It uses UTP copper cables. But this standard does not receive much recognition due to its cost and Cat6 and Cat7 cable requirements.

1000BASE-KX. This standard, which is used for connections up to 1 m, uses UTP-type cables.

This image shows several Gigabit Ethernet versions and specifications.

Benefits of Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet provides the following benefits:

Reliability. Fiber optic cables used in some gigabit internet offerings are more durable and reliable than traditional copper wiring.

Speed. A transmission speed of 1 Gbps should be more than enough for most online applications today.

Less latency. Reduced latency rates range from 5 milliseconds to 20 ms.

Transferring or streaming video data. Gigabit Ethernet can smoothly stream 4K content at a high frame rate.

Multiuser support. High-speed internet can be split into multiple tasks to support multiple devices.

This timeline shows the evolution of Ethernet over the past 30 years.

History

As one of the most widely used LAN technologies, Ethernet was introduced in 1973 and has evolved over the years:

In 1995, Fast Ethernet was introduced and, as a standard, remained the fastest version of Ethernet for three years. Fast Ethernet was designed to carry traffic at a rate of 100 Mbps.

In 1998, three years after the introduction of Fast Ethernet, Gigabit Ethernet was introduced by IEEE to replace Fast Ethernet. It provided a data rate of 1 Gb and initially required the use of fiber optic cables.

In 1999, a new standard was passed that enabled UTP Cat5, Cat5e or Cat6 cabling to be used. This was called 1000Base-T.

In 2002, 10 GbE was introduced.

In 2004, the 1000BASE-LX10 and 1000BASE-BX10 standards were added.

In 2010, a standard for 40 GbE and 100 GbE was introduced to support endpoint and link aggregation.

In 2013, IEEE published results from an Ethernet Study Group for a 400 GbE standard.

In 2017, IEEE ratified 200 GbE and 400 GbE, which are two times and four times faster, respectively, than 100 GbE.

The Ethernet Alliance's technology roadmap expects Ethernet speeds of 800 Gbps to 1.6 terabits per second to become an IEEE standard between 2023 and 2025.

Learn more about 400 GbE and the effect it will have on enterprise networks in this article.

This was last updated in September 2021

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以太网(Ethernet) - 知乎

以太网(Ethernet) - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册以太网(Ethernet)以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了减少冲突,将能提高的网络速度和使用效率最大化,使用交换机(Switch hub)来进行网络连…查看全部内容关注话题​管理​分享​百科讨论精华视频等待回答详细内容以太网(英语:Ethernet)是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问控制的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网标准如令牌环、FDDI和ARCNET。以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网(100BASE-T、1000BASE-T标准)为了减少冲突,将能提高的网络速度和使用效率最大化,使用交换机(Switch hub)来进行网络连接和组织。如此一来,以太网的拓扑结构就成了星型;但在逻辑上,以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,即载波多重访问/碰撞侦测)的总线技术。概述:1990年代的以太网网卡或叫NIC(Network Interface Card,以太网适配器)。这张卡可以支持基于同轴电缆的10BASE2 (BNC连接器,左)和基于双绞线的10BASE-T(RJ-45,右)。以太网实现了网络上无线电系统多个节点发送信息的想法,每个节点必须获取电缆或者信道才能传送信息,有时也叫作以太(Ether)。这个名字来源于19世纪的物理学家假设的电磁辐射媒体——光以太。 每一个节点有全球唯一的48位地址也就是制造商分配给网卡的MAC地址,以保证以太网上所有节点能互相鉴别。由于以太网十分普遍,许多制造商把以太网卡直接集成进计算机主板。以太网通讯具有自相关性的特点,这对于电信通讯工程十分重要。CSMA/CD共享介质以太网:带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)技术规定了多台电脑共享一个通道的方法。这项技术最早出现在1960年代由夏威夷大学开发的ALOHAnet,它使用无线电波为载体。这个方法要比令牌环网或者主控制网简单。当某台电脑要发送信息时,在以下行动与状态之间进行转换:开始 - 如果线路空闲,则启动传输,否则跳转到第4步。发送 - 如果检测到冲突,继续发送数据直到达到最小回报时间(min echo receive interval)以确保所有其他转发器和终端检测到冲突,而后跳转到第4步。成功传输 - 向更高层的网络协议报告发送成功,退出传输模式。线路繁忙 - 持续等待直到线路空闲。线路空闲 - 在尚未达到最大尝试次数之前,每隔一段随机时间转到第1步重新尝试。超过最大尝试传输次数 - 向更高层的网络协议报告发送失败,退出传输模式。就像在没有主持人的座谈会中,所有的参加者都通过一个共同的介质(空气)来相互交谈。每个参加者在讲话前,都礼貌地等待别人把话讲完。如果两个客人同时开始讲话,那么他们都停下来,分别随机等待一段时间再开始讲话。这时,如果两个参加者等待的时间不同,冲突就不会出现。如果传输失败超过一次,将延迟指数增长时间后再次尝试。延迟的时间通过截断二进制指数后移(英语:Exponential_backoff)(truncated binary exponential backoff)算法来实现。最初的以太网是采用同轴电缆来连接各个设备的。电脑通过一个叫做附加单元接口(Attachment Unit Interface,AUI)的收发器连接到电缆上。一条简单网路线对于一个小型网络来说很可靠,而对于大型网络来说,某处线路的故障或某个连接器的故障,都会造成以太网某个或多个网段的不稳定。因为所有的通信信号都在共享线路上传输,即使信息只是想发给其中的一个终端(destination),却会使用广播的形式,发送给线路上的所有电脑。在正常情况下,网络接口卡会滤掉不是发送给自己的信息,接收到目标地址是自己的信息时才会向CPU发出中断请求,除非网卡处于混杂模式(Promiscuous mode)。这种“一个说,大家听”的特质是共享介质以太网在安全上的弱点,因为以太网上的一个节点可以选择是否监听线路上传输的所有信息。共享电缆也意味着共享带宽,所以在某些情况下以太网的速度可能会非常慢,比如电源故障之后,当所有的网络终端都重新启动时。以太网中继器和集线器:在以太网技术的发展中,以太网集线器(Ethernet Hub)的出现使得网络更加可靠,接线更加方便。因为信号的衰减和延时,根据不同的介质以太网段有距离限制。例如,10BASE5同轴电缆最长距离500米 (1,640英尺)。最大距离可以通过以太网中继器实现,中继器可以把电缆中的信号放大再传送到下一段。中继器最多连接5个网段,但是只能有4个设备(即一个网段最多可以接4个中继器)。这可以减轻因为电缆断裂造成的问题:当一段同轴电缆断开,所有这个段上的设备就无法通讯,中继器可以保证其他网段正常工作。类似于其他的高速总线,以太网网段必须在两头以电阻器作为终端。对于同轴电缆,电缆两头的终端必须接上被称作“终端器”的50欧姆的电阻和散热器,如果不这么做,就会发生类似电缆断掉的情况:总线上的AC信号当到达终端时将被反射,而不能消散。被反射的信号将被认为是冲突,从而使通信无法继续。中继器可以将连在其上的两个网段进行电气隔离,增强和同步信号。大多数中继器都有被称作“自动隔离”的功能,可以把有太多冲突或是冲突持续时间太长的网段隔离开来,这样其他的网段不会受到损坏部分的影响。中继器在检测到冲突消失后可以恢复网段的连接。随着应用的拓展,人们逐渐发现星型的网络拓扑结构最为有效,于是设备厂商们开始研制有多个端口的中继器。多端口中继器就是众所周知的集线器(Hub)。集线器可以连接到其他的集线器或者同轴网络。第一个集线器被认为是“多端口收发器”或者叫做“fanouts”。最著名的例子是DEC的DELNI,它可以使许多台具有AUI连接器的主机共享一个收发器。集线器也导致了不使用同轴电缆的小型独立以太网网段的出现。像DEC和SynOptics这样的网络设备制造商曾经出售过用于连接许多10BASE-2细同轴线网段的集线器。非屏蔽双绞线(unshielded twisted-pair cables , UTP)最先应用在星型局域网中,之后也在10BASE-T中应用,最后取代了同轴电缆成为以太网的标准。这项改进之后,RJ45电话接口代替了AUI成为电脑和集线器的标准线路,非屏蔽3类双绞线/5类双绞线成为标准载体。集线器的应用使某条电缆或某个设备的故障不会影响到整个网络,提高了以太网的可靠性。双绞线以太网把每一个网段点对点地连起来,这样终端就可以做成一个标准的硬件,解决了以太网的终端问题。采用集线器组网的以太网尽管在物理上是星型结构,但在逻辑上仍然是总线型的,半双工的通信方式采用CSMA/CD的冲突检测方法,集线器对于减少数据包冲突的作用很小。每一个数据包都被发送到集线器的每一个端口,所以带宽和安全问题仍没有解决。集线器的总传输量受到单个连接速度的限制(10或100 Mbit/s),这还是考虑在前同步码、传输间隔、标头、档尾和封装上都是最小花费的情况。当网络负载过重时,冲突也常常会降低传输量。最坏的情况是,当许多用长电缆组成的主机传送很多非常短的帧(frame)时,可能因冲突过多导致网络的负载在仅50%左右程度就满载。为了在冲突严重降低传输量之前尽量提高网络的负载,通常会先做一些设定以避免类似情况发生。桥接和交换:尽管中继器在某些方面分隔了以太网网段,使得电缆断线的故障不会影响到整个网络,但它向所有的以太网设备转发所有的数据。这严重限制了同一个以太网网络上可以相互通信的机器数量。为了减轻这个问题,桥接方法被采用,在工作在物理层的中继器之基础上,桥接工作在数据链路层。通过网桥时,只有格式完整的数据包才能从一个网段进入另一个网段;冲突和数据包错误则都被隔离。通过记录分析网络上设备的MAC地址,网桥可以判断它们都在什么位置,这样它就不会向非目标设备所在的网段传递数据包。像生成树协议这样的控制机制可以协调多个交换机共同工作。早期的网桥要检测每一个数据包,因此当同时处理多个端口的时候,数据转发比Hub(中继器)来得慢。1989年网络公司Kalpana发明了EtherSwitch,第一台以太网交换机。以太网交换机把桥接功能用硬件实现,这样就能保证转发数据速率达到线速。大多数现代以太网用以太网交换机代替Hub。尽管布线方式和Hub以太网相同,但交换式以太网比共享介质以太网有很多明显的优势,例如更大的带宽和更好的异常结果隔离设备。交换网络典型的使用星型拓扑,虽然设备在半双工模式下运作时仍是共享介质的多节点网,但10BASE-T和以后的标准皆为全双工以太网,不再是共享介质系统。交换机启动后,一开始也和Hub一样,转发所有数据到所有端口。接下来,当它记录了每个端口的地址以后,他就只把非广播数据发送给特定的目的端口。因此线速以太网交换可以在任何端口对之间实现,所有端口对之间的通讯互不干扰。因为数据包一般只是发送到他的目的端口,所以交换式以太网上的流量要略微小于共享介质式以太网。然而,交换式以太网仍然是不安全的网络技术,因为它很容易因为ARP欺骗或者MAC满溢而瘫痪,同时网络管理员也可以利用监控功能抓取网络数据包。当只有简单设备(除Hub之外的设备)连接交换机端口时,整个网络可能处于全双工模式。如果一个网段只有2个设备,那么冲突探测也不需要了,两个设备可以随时收发数据。这时总带宽是链路的2倍,虽然双方的带宽相同,但没有发生冲突就意味着几乎能利用到100%的带宽。交换机端口和所连接的设备必须使用相同的双工设置。多数100BASE-TX和1000BASE-T设备支持自动协商特性,即这些设备通过信号来协调要使用的速率和双工设置。然而,如果自动协商功能被关闭或者设备不支持,则双工设置必须通过自动检测进行设置或在交换机端口和设备上都进行手工设置以避免双工错配——这是以太网问题的一种常见原因(设备被设置为半双工会报告迟发冲突,而设备被设为全双工则会报告runt)。许多较低层级的交换机没有手工进行速率和双工设置的能力,因此端口总是会尝试进行自动协商。当启用了自动协商但不成功时(例如其他设备不支持),自动协商会将端口设置为半双工。速率是可以自动感测的,因此将一个10BASE-T设备连接到一个启用了自动协商的10/100交换端口上时将可以成功地创建一个半双工的10BASE-T连接。但是将一个配置为全双工100Mb工作的设备连接到一个配置为自动协商的交换端口时(反之亦然)则会导致双工错配。即使电缆两端都设置成自动速率和双工模式协商,错误猜测还是经常发生而退到10Mbps模式。因此,如果性能差于预期,应该查看一下是否有计算机设置成10Mbps模式了,如果已知另一端配置为100Mbit,则可以手动强制设置成正确模式。.当两个节点试图用超过电缆最高支持数据速率(例如在3类线上使用100Mbps或者3类/5类线使用1000Mbps)通信时就会发生问题。不像ADSL或者传统的拨号Modem通过详细的方法检测链路的最高支持数据速率,以太网节点只是简单的选择两端支持的最高速率而不管中间线路,因此如果速率过高就会导致链路失效。解决方案为强制通讯端降低到电缆支持的速率。以太网类型:除了以上提到的不同帧类型以外,各类以太网的差别仅在速率和配线。因此,同样的网络协议栈软件可以在大多数以太网上执行。以下的章节简要综述了不同的正式以太网类型。除了这些正式的标准以外,许多厂商因为一些特殊的原因,例如为了支持更长距离的光纤传输,而制定了一些专用的标准。很多以太网卡和交换设备都支持多速率,设备之间通过自动协商设置最佳的连接速度和双工方式。如果协商失败,多速率设备就会探测另一方使用的速率但是默认为半双工方式。10/100以太网端口支持10BASE-T和100BASE-TX。10/100/1000支持10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T。部分以太网类型局域网(英语:Local Area Network,简称LAN)是连接住宅、学校、实验室、大学校园或办公大楼等有限区域内计算机的计算机网络 。相比之下,广域网(WAN)不仅覆盖较大的地理距离,而且还通常涉及固接专线和对于互联网的链接。 相比来说互联网则更为广阔,是连接全球商业和个人电脑的系统。在历经使用了链式局域网(英语:ARCNET)、令牌环与AppleTalk技术后,以太网和Wi-Fi(无线网络连接)是现今局域网最常用的两项技术。机理:局域网(Local Area Network, LAN),又称内网。指覆盖局部区域(如办公室或楼层)的计算机网络。按照网络覆盖的区域(距离)不同,其他的网络类型还包括个人网、城域网、广域网等。早期的局域网网络技术都是各不同厂家所专有,互不兼容。后来,电机电子工程师学会推动了局域网技术的标准化,由此产生了IEEE 802系列标准。这使得在建设局域网时可以选用不同厂家的设备,并能保证其兼容性。这一系列标准覆盖了双绞线、同轴电缆、光纤和无线等多种传输介质和组网方式,并包括网络测试和管理的内容。随着新技术的不断出现,这一系列标准仍在不断的更新变化之中。以太网(IEEE 802.3标准)是最常用的局域网组网方式。以太网使用双绞线作为传输介质。在没有中继的情况下,最远可以覆盖200米的范围。最普及的以太网类型数据传输速率为100Mb/s,更新的标准则支持1000Mb/s和10Gb/s的速率。其他主要的局域网类型有令牌环和FDDI(光纤分布数字接口,IEEE 802.8)。令牌环网络采用同轴电缆作为传输介质,具有更好的抗干扰性;但是网络结构不能很容易的改变。FDDI采用光纤传输,网络带宽大,适于用作连接多个局域网的骨干网。近两年来,随着802.11标准的制定,无线局域网的应用大为普及。这一标准采用2.4GHz 和5.8GHz 的频段,数据传输速度最高可以达到300Mbps和866Mbps。局域网标准定义了传输介质、编码和介质访问等底层(一二层)功能。要使数据通过复杂的网络结构传输到达目的地,还需要具有寻址、路由和流量控制等功能的网络协议的支持。TCP/IP(传输控制协议/互联网络协议)是最普遍使用的局域网网络协议。它也是互联网所使用的网络协议。其他常用的局域网协议包括,IPX、AppleTalk等。在无线 LAN 中,用户可以在覆盖区域内不受限制地移动。无线网络因其易于安装而在住宅和小型企业中流行起来。大多数无线局域网都使用 Wi-Fi,因为它内置于智能手机、平板电脑和笔记本电脑中。客人通常可以通过热点服务上网。网络拨接互联网(英语:Internet)是指20世纪末期兴起电脑网络与电脑网络之间所串连成的庞大网络系统。这些网络以一些标准的网络协议相连。它是由从地方到全球范围内几百万个私人、学术界、企业和政府的网络所构成,通过电子、无线和光纤网络技术等等一系列广泛的技术联系在一起。互联网承载范围广泛的信息资源和服务,比方说相互关系的超文本文件,还有万维网(WWW)的应用、电子邮件、通话,以及文件共享服务。互联网的起源可以追溯到1960年代美国联邦政府委托进行的一项研究,目的是创建容错与电脑网络的通信。互联网的前身ARPANET最初在1980年代作为区域学术和军事网络连接的骨干。1980年代,NSFNET(英语:NSFNET)成为新的骨干而得到资助,以及其他商业化扩展得到了私人资助,这导致了全世界网络技术的快速发展,以及许多不同网络的合并结成更大的网络。到1990年代初,商业网络和企业之间的连接标志着向现代互联网的过渡。尽管互联网在1980年代只被学术界广泛使用,但商业化的服务和技术,令其极快的融入了现代每个人的生活。互联网并不等同万维网,互联网是指凡是能彼此通信的设备组成的网络就叫互联网,指利用TCP/IP通讯协定所创建的各种网络,是国际上最大的互联网,也称“国际互联网”。万维网是一个由许多互相链接的超文本组成的系统,通过互联网访问。在此定义下,万维网是互联网的一项服务。不过多数民众并不区分两者,常常混用。连接技术:任何需要使用互联网的计算机必须通过某种方式与互联网进行连接。互联网接入技术的发展非常迅速,带宽由最初的14.4Kbps发展到目前的100Mbps甚至1Gbps带宽,接入方式也由过去单一的电话拨号方式,发展成现在多样的有线和无线接入方式,接入终端也开始朝向移动设备发展。并且更新更快的接入方式仍在继续地被研究和开发。架构:最顶层的是一些应用层协议,这些协议定义了一些用于通用应用的数据报结构,包括FTP及HTTP等。中间层是UDP协议和TCP协议,它们用于控制数据流的传输。UDP是一种不可靠的数据流传输协议,仅为网络层和应用层之间提供简单的接口。而TCP协议则具有高的可靠性,通过为数据报加入额外信息,并提供重发机制,它能够保证数据不丢包、没有冗余包以及保证数据包的顺序。对于一些需要高可靠性的应用,可以选择TCP协议;而相反,对于性能优先考虑的应用如流媒体等,则可以选择UDP协议。最底层的是互联网协议,是用于报文交换网络的一种面向数据的协议,这一协议定义了数据包在网际传送时的格式。目前使用最多的是IPv4版本,这一版本中用32位定义IP地址,尽管地址总数达到43亿,但是仍然不能满足现今全球网络飞速发展的需求,因此IPv6版本应运而生。在IPv6版本中,IP地址共有128位,“几乎可以为地球上每一粒沙子分配一个IPv6地址”。IPv6目前并没有普及,许多互联网服务提供商并不支持IPv6协议的连接。但是,可以预见,将来在IPv6的帮助下,任何家用电器都有可能连入互联网。互联网承载着众多应用程序和服务,包括万维网、社交媒体、电子邮件、移动应用程序、多人电子游戏、互联网通话、文件分享和流媒体服务等。提供这些服务的大多数服务器托管于数据中心,并且通过高性能的内容分发网络访问。万维网(英语:World Wide Web)亦作WWW、Web、全球广域网,是一个透过互联网访问的,由许多互相链接的超文本组成的信息系统。英国科学家蒂姆·伯纳斯-李于1989年发明了万维网。1990年他在瑞士CERN的工作期间编写了第一个网页浏览器。网页浏览器于1991年1月向其他研究机构发行,并于同年8月向公众开放。罗伯特·卡里奥设计的Web图标万维网是信息时代发展的核心,也是数十亿人在互联网上进行交互的主要工具。网页主要是文本文件格式化和超文本置标语言(HTML)。除了格式化文字之外,网页还可能包含图片、视频、声音和软件组件,这些组件会在用户的网页浏览器中呈现为多媒体内容的连贯页面。万维网并不等同互联网,万维网只是互联网所能提供的服务其中之一,是靠着互联网运行的一项服务。参考文献: Wendell Odom. CCENT/CCNA ICND1 100-105 Official Cert Guide. Cisco Press. 2016: 43页. ISBN 978-1-58720-580-4.Internet协议观念与实现ISBN 9577177069Internet协议观念与实现ISBN 9577177069IEEE 802.3-2008 Section 3 Table 38-2 p.109IEEE 802.3-2008 Section 3 Table 38-6 p.111网络化生存,乔岗,中国城市出版社,1997年,ISBN 978-7-5074-0930-7Richard J. Smith, Mark Gibbs, Paul McFedries 著,毛伟、张文涛 译,Internet漫游指南,人民邮电出版社,1998年. ISBN 978-7-115-06663-3世界是平的,汤马斯·佛里曼 著,2005年出版. ISBN 978-986-80180-9-9内容采用CC BY-SA 3.0授权。浏览量1721 万讨论量5987  帮助中心知乎隐私保护指引申请开通机构号联系我们 举报中心涉未成年举报网络谣言举报涉企侵权举报更多 关于知乎下载知乎知乎招聘知乎指南知乎协议更多京 ICP 证 110745 号 · 京 ICP 备 13052560 号 - 1 · 京公网安备 11010802020088 号 · 京网文[2022]2674-081 号 · 药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字(2022)第00334号 · 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第06591号 · 服务热线:400-919-0001 · Investor Relations · © 2024 知乎 北京智者天下科技有限公司版权所有 · 违法和不良信息举报:010-82716601 · 举报邮箱:jubao@zhihu.

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Gigabit Ethernet

  Gigabit Ethernet:千兆位以太网(1000 Mbps)   (Gigabit Ethernet:Ethernet at data rate 1000Mbps)   以太网协议是由一组 IEEE 802.3 标准定义的局域网协议集。千兆位以太网协议基于以太网协议,速度在快速以太网的基础上提高了10倍,由于其数据帧较短,所以在其后增加载波扩展。千兆位以太网以 IEEE 802.3z 和 802.3ab 发布,作为 IEEE 802.3 标准的补充。   载波扩展是一种简单的解决方案,但它浪费较多的带宽。包突发机制即指“载波扩展加上数据包突发”。该突发特点是,允许 MAC 发送短帧序列(最大长度大约为 5.4 的帧),而不放弃介质控制。   千兆位以太网标准完全与以太网和快速以太网相兼容。千兆技术仍是基于载波监听多路访问和冲突检测(CSMA/CD)模式,它支持全双工/半双工工作方式、单模/多模光纤、短程同轴电缆以及双绞线等连接方案。千兆位以太网结构(如附图)   IEEE 802.3z 中定义了光纤和电缆连接方式的千兆位以太网,以及物理介质标准 1000Base-X ( 1000BaseSX -短波 - 覆盖 500 m 和 1000BaseLX -长波 - 覆盖 5 km)。IEEE 802.3ab 中定义了无屏蔽双绞线千兆位以太网(1000Base-T,覆盖 75m)。   通过千兆位接口转换器(GBIC),网络管理员能够在基于 port-by-port 的基础上配置千兆位端口以适用于短波(SX)、长波(LX)、远程(LH)和铜物理接口(CX)。LH GBIC 将单模光纤距离从 5 km 扩展到 10 km。

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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

线缆

最大传输距离

优势

1000BASE-SX

光纤跳线

550米

仅支持多模光纤(62.5μm/50μm)

1000BASE-LX

光纤跳线

5千米

多模(62.5μm/50μm)或单模光纤(9μm、10μm)

1000BASE-CX

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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What Is Gigabit Ethernet?

What you need to know about this high-speed communication standard

By

Bradley Mitchell

Bradley Mitchell

Writer

Massachusetts Institute of Technology

University of Illinois

An MIT graduate who brings years of technical experience to articles on SEO, computers, and wireless networking.

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Updated on June 12, 2021

Reviewed by

Ryan Perian

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Ryan Perian

Western Governors University

Ryan Perian is a certified IT specialist who holds numerous IT certifications and has 12+ years' experience working in the IT industry support and management positions.

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Gigabit Ethernet is part of the Ethernet family of computer networking and communication standards. The Gigabit Ethernet standard supports a theoretical maximum data rate of one gigabit per second (1,000 Mbps).

Information in this article applies broadly to a collection of technologies used to transmit data via Ethernet.

How Does Gigabit Ethernet Work?

It was once believed that achieving gigabit speeds with Ethernet would require the use of fiber optic cables or other special network cable technology. Fortunately, those are only necessary for long distances. For most purposes, Gigabit Ethernet works well using a regular Ethernet cable (specifically, the CAT5e and CAT6 cabling standards). These cable types follow the 1000BASE-T cabling standard (also called IEEE 802.3ab).

How Fast Is Gigabit Ethernet in Practice?

Because of factors like network protocol overhead and re-transmissions due to collisions or other transient failures, devices cannot actually transfer useful message data at the full 1 Gbps rate. Under normal conditions, the effective data transfer might reach 900 Mbps, but the average connection speed varies based on many factors.

For example, disk drives can limit the performance of a Gigabit Ethernet connection on PCs. There's also the factor of bandwidth limiting the connection. Even if a whole home network can get download speeds of 1 Gbps, two simultaneous connections immediately halve the available bandwidth for both devices. The same is true for any number of concurrent devices.

Some home routers with Gigabit Ethernet ports might have CPUs that are unable to handle the load needed to support incoming or outgoing data processing at the full rates of the network connection. The more client devices and concurrent sources of network traffic, the harder it will be for a router processor to support maximum speed transfers over any connection.

There are websites that let you check your internet speed in real time.

How to Tell if a Network Supports Gigabit Ethernet

Network devices provide the same RJ-45 connection type whether their Ethernet ports support 10/100 (Fast) or 10/100/1000 (Gigabit) connections. Ethernet cables are often stamped with information about the standards they support, but they do not indicate whether the network is actually configured to run at that rate.

To check the speed rating of an active Ethernet network connection, find and open up the connection settings on your computer. In Windows 10, for example:

Open the Windows Control Panel.

Select Network and Internet.

Select View network status and tasks.

Select Ethernet to open the status window and view the speed.

Connecting Slower Devices to Gigabit Ethernet

All newer broadband routers support Gigabit Ethernet along with other mainstream computer network equipment, but Gigabit Ethernet also provides backward compatibility to older 100 Mbps and 10 Mbps legacy Ethernet devices.

Connections to these devices function normally but perform at the lower rated speed. In other words, when you connect a slow device to a fast network, it will only perform as fast as the slowest rated speed. The same is true if you connect a gigabit-capable device to a slow network; it will only operate as fast as the network allows.

FAQ

What is a Gigabit Ethernet switch?

Gigabit Ethernet switches are a type of network switch that supports Gigabit Ethernet speeds (1 Gbps) per connected device on a local area network (LAN). These switches typically come with four to eight ports for consumer use, while enterprise switches can handle many more connections.

What is 10 Gigabit Ethernet?

10 Gigabit Ethernet is a computer networking standard that's 10 times faster than Gigabit Ethernet. It operates at 10 Gbps or 10,000 Mbps and is most common in data centers and businesses. While typical CAT5 Ethernet cables can support Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet connections require CAT6 cabling.

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