إيثرنت سريع

بطاقة Intel PRO/100 Fast Ethernet NIC ، بطاقة PCI

في شبكات الكمبيوتر ، تنقل الطبقات المادية لشبكة Fast Ethernet حركة المرور بمعدل اسمي يبلغ 100 ميجابت/ثانية. وكانت سرعة Ethernet السابقة 10 ميجابت/ثانية. ومن بين الطبقات المادية لشبكة Fast Ethernet، تعد تقنية 100BASE-TX الأكثر شيوعًا.

تم تقديم Fast Ethernet في عام 1995 كمعيار IEEE 802.3u [1] وظلت أسرع نسخة من Ethernet لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم Gigabit Ethernet . [2] يتم استخدام الاختصار GE / FE أحيانًا للأجهزة التي تدعم كلا المعيارين. [3]

التسمية

يشير الرقم 100 في تسمية نوع الوسائط إلى سرعة نقل 100 ميجابت/ثانية، بينما يشير BASE إلى إشارات النطاق الأساسي . يشير الحرف الذي يلي الشرطة ( T أو F ) إلى الوسيط المادي الذي يحمل الإشارة (الزوج المجدول أو الألياف، على التوالي)، بينما يشير الحرف الأخير ( X ، 4 ، إلخ) إلى طريقة رمز الخط المستخدمة. يشار إلى Fast Ethernet أحيانًا باسم 100BASE-X ، حيث X هو عنصر نائب لمتغيرات FX وTX. [4]

التصميم العام

Fast Ethernet هو امتداد لمعيار Ethernet بسرعة 10 ميجابت . يعمل على زوج مجدول أو كابل ألياف ضوئية في طوبولوجيا ناقل نجمي سلكي ، على غرار معيار IEEE 802.3i المسمى 10BASE-T ، وهو في حد ذاته تطور لـ 10BASE5 (802.3) و 10BASE2 (802.3a). أجهزة Fast Ethernet متوافقة عمومًا مع أنظمة 10BASE-T الحالية، مما يتيح ترقيات التوصيل والتشغيل من 10BASE-T. يمكن لمعظم المفاتيح وأجهزة الشبكات الأخرى ذات المنافذ القادرة على Fast Ethernet إجراء تفاوض تلقائي ، واستشعار قطعة من معدات 10BASE-T وتعيين المنفذ على نصف دوبلكس 10BASE-T إذا لم تتمكن معدات 10BASE-T من إجراء تفاوض تلقائي بنفسها. يحدد المعيار استخدام CSMA/CD للتحكم في وصول الوسائط. تم تحديد وضع دوبلكس كامل أيضًا، وفي الممارسة العملية، تستخدم جميع الشبكات الحديثة مفاتيح Ethernet وتعمل في وضع دوبلكس كامل، حتى مع وجود أجهزة قديمة تستخدم نصف دوبلكس.

يمكن تقسيم محول Fast Ethernet منطقيًا إلى وحدة تحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC)، والتي تتعامل مع القضايا ذات المستوى الأعلى المتمثلة في توفر الوسائط، وواجهة الطبقة المادية ( PHY ). عادةً ما تكون وحدة MAC مرتبطة بوحدة PHY من خلال واجهة موازية متزامنة بأربعة بتات بسرعة 25 ميجاهرتز تُعرف باسم واجهة مستقلة عن الوسائط (MII)، أو من خلال متغير ثنائي البت بسرعة 50 ميجاهرتز يُسمى واجهة مستقلة عن الوسائط المخفضة (RMII). في حالات نادرة، قد تكون وحدة MII اتصالاً خارجيًا ولكنها عادةً ما تكون اتصالاً بين الدوائر المتكاملة في محول شبكة أو حتى قسمين داخل دائرة متكاملة واحدة. تتم كتابة المواصفات بناءً على افتراض أن الواجهة بين وحدة MAC ووحدة PHY ستكون وحدة MII ولكنها لا تتطلبها. قد تستخدم محاور Fast Ethernet أو Ethernet وحدة MII للاتصال بوحدات PHY متعددة لواجهاتها المختلفة.

يحدد معيار MII الحد الأقصى النظري لمعدل نقل البيانات لجميع إصدارات Fast Ethernet عند 100 ميجابت/ثانية. معدل المعلومات الملحوظ فعليًا على الشبكات الحقيقية أقل من الحد الأقصى النظري، وذلك بسبب الرأس والمقطع الضروريين (بتات التوجيه واكتشاف الأخطاء) في كل إطار Ethernet ، والفجوة المطلوبة بين الحزم بين عمليات الإرسال.

نحاس

100BASE-T هو أي من معايير Fast Ethernet العديدة لكابلات الزوج المجدولة ، [ مشكوك فيه - ناقش ] بما في ذلك: 100BASE-TX (100 ميجابت/ثانية عبر كابل Cat5 أو أفضل ثنائي الزوجين )، 100BASE-T4 (100 ميجابت/ثانية عبر كابل Cat3 أو أفضل رباعي الأزواج، غير مستخدم)، 100BASE-T2 (100 ميجابت/ثانية عبر كابل Cat3 أو أفضل ثنائي الزوجين، غير مستخدم أيضًا). يقتصر طول القطعة لكابل 100BASE-T على 100 متر (328 قدمًا) (نفس حد 10BASE-T و Gigabit Ethernet ). جميعها معايير أو كانت معايير بموجب IEEE 802.3 (تمت الموافقة عليها عام 1995). جميع تركيبات 100BASE-T تقريبًا هي 100BASE-TX.

مقارنة طبقات النقل المادية لشبكة إيثرنت القائمة على أزواج مجدولة (TP-PHYs) [5]
اسم معيار حالة السرعة (ميغابت/ثانية) مطلوب أزواج حارات لكل اتجاه بت لكل هرتز رمز الخط معدل الرمز لكل مسار (ميغا بايت بالثانية) النطاق الترددي (ميجا هرتز) المسافة القصوى (م) كابل تصنيف الكابل (ميجا هرتز) الاستخدام
100 قاعدة-تي اكس 802.3u-1995 حاضِر 100 2 1 3.2 4B5B MLT-3 NRZI 125 31.25 100 القطة رقم 5 100 شبكة محلية
100 قاعدة-T1 802.3bw-2015 (CL96) حاضِر 100 1 1 2.6 6 بام-3 4ب/3ب 75 37.5 15 القط 5e 66 السيارات، إنترنت الأشياء، M2M
100 قاعدة-T2 802.3 سنة-1997 عفا عليها الزمن 100 2 2 4 LFSR PAM-5 25 12.5 100 القطة 3 16 فشل السوق
100 قاعدة-T4 802.3u-1995 عفا عليها الزمن 100 4 3 2.6 6 8B6T PAM-3 نصف دوبلكس فقط 25 12.5 100 القطة 3 16 فشل السوق
100 قاعدة بيانات 802.12-1995 عفا عليها الزمن 100 4 4 1.6 6 5B6B نصف دوبلكس فقط 30 15 100 القطة 3 16 فشل السوق
توصيلات 8P8C ( ANSI/TIA-568 T568A)
دبوس زوج سلك لون
1 3 +/نصيحة زوج 3 سلك 1أبيض/أخضر
2 3 -/حلقة زوج 3 سلك 2أخضر
3 2 +/نصيحة زوج 2 سلك 1أبيض/برتقالي
4 1 +/حلقة زوج 1 سلك 2أزرق
5 1 -/نصيحة زوج 1 سلك 1أبيض/أزرق
6 2 -/حلقة زوج 2 سلك 2البرتقالي
7 4 +/نصيحة زوج 4 سلك 1أبيض/بني
8 4 -/حلقة زوج 4 سلك 2بني


توصيلات 8P8C ( ANSI/TIA-568 T568B)
دبوس زوج سلك لون
1 2 +/نصيحة زوج 2 سلك 1أبيض/برتقالي
2 2 -/حلقة زوج 2 سلك 2البرتقالي
3 3 +/نصيحة زوج 3 سلك 1أبيض/أخضر
4 1 +/حلقة زوج 1 سلك 2أزرق
5 1 -/نصيحة زوج 1 سلك 1أبيض/أزرق
6 3 -/حلقة زوج 3 سلك 2أخضر
7 4 +/نصيحة زوج 4 سلك 1أبيض/بني
8 4 -/حلقة زوج 4 سلك 2بني

100 قاعدة-تي اكس

بطاقة واجهة الشبكة PCI 3Com 3C905B-TX 100BASE-TX

100BASE-TX هو الشكل السائد لشبكة Fast Ethernet، ويمتد عبر زوجين من الأسلاك داخل كبل من الفئة 5 أو أعلى. ويمكن أن تصل مسافة الكابل بين العقد إلى 100 متر (328 قدمًا). يتم استخدام زوج واحد لكل اتجاه، مما يوفر تشغيلًا ثنائي الاتجاه بسرعة 100 ميجابت/ثانية في كل اتجاه.

مثل 10BASE-T ، يتم إنهاء الأزواج النشطة في اتصال قياسي على الدبابيس 1 و2 و3 و6. نظرًا لأن كبل الفئة 5 النموذجي يحتوي على أربعة أزواج ومتطلبات أداء 100BASE-TX لا تتجاوز قدرات حتى أسوأ زوج أداءً، يمكن لكابل نموذجي واحد أن يحمل رابطين 100BASE-TX مع محول توصيل بسيط في كل طرف. [6] يتم توصيل الكابلات بشكل تقليدي بأحد معايير الإنهاء ANSI/TIA-568 ، T568A أو T568B. يستخدم 100BASE-TX الزوجين 2 و3 (البرتقالي والأخضر).

إن تكوين شبكات 100BASE-TX يشبه إلى حد كبير تكوين شبكات 10BASE-T. فعند استخدامها لبناء شبكة محلية ، فإن الأجهزة الموجودة على الشبكة (أجهزة الكمبيوتر والطابعات وما إلى ذلك) تكون متصلة عادةً بمحور أو مفتاح ، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة نجمية . وبدلاً من ذلك، من الممكن توصيل جهازين مباشرةً باستخدام كابل كروس أوفر . ومع المعدات الحالية، لا تكون كابلات كروس أوفر مطلوبة بشكل عام حيث تدعم معظم المعدات التفاوض التلقائي إلى جانب MDI-X التلقائي لتحديد ومطابقة السرعة والازدواج والإقران.

مع أجهزة 100BASE-TX، تمر البتات الخام، المعروضة بعرض 4 بتات بسرعة 25 ميجاهرتز عند MII، عبر تشفير ثنائي 4B5B لتوليد سلسلة من الرموز 0 و1 بسرعة رمز 125 ميجاهرتز . يوفر تشفير 4B5B معادلة التيار المستمر وتشكيل الطيف. تمامًا كما هو الحال في حالة 100BASE-FX، يتم نقل البتات بعد ذلك إلى طبقة ربط الوسائط المادية باستخدام تشفير NRZI . ومع ذلك، يقدم 100BASE-TX طبقة فرعية إضافية تعتمد على الوسائط، والتي تستخدم MLT-3 كترميز نهائي لتدفق البيانات قبل الإرسال، مما يؤدي إلى تردد أساسي أقصى يبلغ 31.25 ميجاهرتز. تم استعارة الإجراء من مواصفات ANSI X3.263 FDDI ، مع تغييرات طفيفة. [7]

100 قاعدة-T1

في 100BASE-T1 [8] يتم نقل البيانات عبر زوج نحاسي واحد، 3 بتات لكل رمز، يتم نقل كل منها كزوج رمز باستخدام PAM3. وهو يدعم النقل ثنائي الاتجاه الكامل. يلزم أن يدعم كبل الزوج المجدول 66 ميجا هرتز، بطول أقصى يبلغ 15 مترًا. لا يوجد موصل محدد. المعيار مخصص لتطبيقات السيارات أو عندما يتم دمج Fast Ethernet في تطبيق آخر. تم تطويره باسم Open Alliance BroadR-Reach (OABR) قبل توحيد معايير IEEE. [9]

100 قاعدة-T2

تعيين مستوى تعديل خط 100BASE-T2 لرموز PAM-5
رمز مستوى إشارة الخط
000 0
001 +1
010 -1
011 -2
100 (ESC) +2

في 100BASE-T2 ، الموحد في IEEE 802.3y، يتم نقل البيانات عبر زوجين من النحاس، ولكن هذه الأزواج مطلوبة فقط لتكون من الفئة 3 بدلاً من الفئة 5 المطلوبة بواسطة 100BASE-TX. يتم نقل البيانات واستقبالها على كلا الزوجين في وقت واحد [10] مما يسمح بعملية دوبلكس كامل. يستخدم النقل 4 بتات لكل رمز. يتم توسيع الرمز المكون من 4 بتات إلى رمزين مكونين من 3 بتات من خلال إجراء تشفير غير تافه يعتمد على سجل تحويل التغذية الراجعة الخطية . [11] وهذا ضروري لتسطيح عرض النطاق الترددي وطيف الانبعاث للإشارة، وكذلك لمطابقة خصائص خط النقل. إن تعيين البتات الأصلية لرموز الرموز ليس ثابتًا في الوقت وله فترة كبيرة إلى حد ما (يظهر كتسلسل شبه عشوائي). يتبع التعيين النهائي من الرموز إلى مستويات تعديل خط PAM-5 الجدول الموجود على اليمين. لم يتم اعتماد 100BASE-T2 على نطاق واسع ولكن التكنولوجيا التي تم تطويرها له تُستخدم في 1000BASE-T. [5]

100 قاعدة-T4

كان 100BASE-T4 أحد التطبيقات المبكرة لشبكة Fast Ethernet. وقد تطلب أربعة أزواج نحاسية مجدولة من زوج مجدول صوتي ، وهو كبل ذو أداء أقل مقارنة بكابل الفئة 5 المستخدم بواسطة 100BASE-TX. كانت المسافة القصوى محدودة بـ 100 متر. تم حجز زوج واحد للإرسال وآخر للاستقبال، والزوجان المتبقيان لتبديل الاتجاه. حقيقة استخدام ثلاثة أزواج للإرسال في كل اتجاه جعلت 100BASE-T4 نصف مزدوج بطبيعته. سمح استخدام ثلاثة أزواج من الكابلات لها بالوصول إلى 100 ميجابت في الثانية أثناء التشغيل بترددات حاملة أقل، مما سمح لها بالعمل على الكابلات القديمة التي قامت العديد من الشركات بتثبيتها مؤخرًا لشبكات 10BASE-T.

تم استخدام رمز 8B6T غير المعتاد للغاية لتحويل 8 بتات بيانات إلى 6 أرقام أساسية 3 (يكون تشكيل الإشارة ممكنًا نظرًا لوجود ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الأرقام الأساسية 3 المكونة من 6 أرقام مثل الأرقام الأساسية 2 المكونة من 8 أرقام). تم إرسال الرمزين الأساسيين المكونين من 3 أرقام والمكونين من 3 أرقام بالتوازي على ثلاثة أزواج باستخدام تعديل سعة النبضة ثلاثي المستويات (PAM-3).

لم يتم اعتماد 100BASE-T4 على نطاق واسع ولكن بعض التكنولوجيا التي تم تطويرها لها تُستخدم في 1000BASE-T . [5] تم إصدار عدد قليل جدًا من المحاور التي تدعم 100BASE-T4. تتضمن بعض الأمثلة 3com 3C250-T4 Superstack II HUB 100 و IBM 8225 Fast Ethernet Stackable Hub [12] و Intel LinkBuilder FMS 100 T4. [13] [14] وينطبق الشيء نفسه على وحدات تحكم واجهة الشبكة . يتطلب ربط 100BASE-T4 مع 100BASE-TX معدات شبكة إضافية.

100 قاعدة بيانات

تم اقتراح وتسويقه بواسطة Hewlett-Packard ، وكان 100BaseVG تصميمًا بديلًا يستخدم كبلات الفئة 3 ومفهوم الرمز بدلاً من CSMA/CD. كان من المقرر توحيده كمعيار IEEE 802.12 ولكنه اختفى بسرعة عندما أصبح 100BASE-TX شائعًا. تم سحب معيار IEEE لاحقًا. [15]

كان VG مشابهًا لـ T4 في أنه استخدم المزيد من أزواج الكابلات جنبًا إلى جنب مع تردد ناقل أقل للسماح له بالوصول إلى 100 ميجابت في الثانية على كابلات الدرجة الصوتية. لقد اختلف في طريقة تعيين هذه الكابلات. بينما يستخدم T4 الزوجين الإضافيين في اتجاهات مختلفة اعتمادًا على اتجاه تبادل البيانات، استخدم VG بدلاً من ذلك وضعين للإرسال. في أحدهما، التحكم، يتم استخدام زوجين للإرسال والاستقبال كما هو الحال في Ethernet الكلاسيكي، بينما يتم استخدام الزوجين الآخرين للتحكم في التدفق . في الوضع الثاني، الإرسال، يتم استخدام جميع الأربعة لنقل البيانات في اتجاه واحد. نفذت المحاور مخطط تمرير الرمز لاختيار العقد المتصلة المسموح لها بالتواصل في أي وقت معين، بناءً على الإشارات المرسلة إليها من العقد باستخدام وضع التحكم. عندما يتم تحديد عقدة واحدة لتصبح نشطة، فإنها ستتحول إلى وضع النقل، وترسل أو تستقبل حزمة، وتعود إلى وضع التحكم. [15]

كان الهدف من هذا المفهوم حل مشكلتين. كانت الأولى أنه يلغي الحاجة إلى اكتشاف التصادم وبالتالي يقلل من التنافس على الشبكات المزدحمة. في حين أن أي عقدة معينة قد تجد نفسها محاصرة بسبب حركة المرور الكثيفة، فإن الشبكة ككل لن تنتهي إلى فقدان الكفاءة بسبب التصادمات وإعادة البث الناتجة. في ظل الاستخدام الكثيف، زاد إجمالي الإنتاجية مقارنة بالمعايير الأخرى. كانت المشكلة الأخرى هي أن المحاور يمكن أن تفحص أنواع الحمولة وجدولة العقد بناءً على متطلبات النطاق الترددي الخاصة بها. على سبيل المثال، قد لا تتطلب العقدة التي ترسل إشارة فيديو الكثير من النطاق الترددي ولكنها ستتطلب أن تكون قابلة للتنبؤ من حيث وقت تسليمها. يمكن لمحور VG جدولة الوصول إلى تلك العقدة لضمان استلامها فترات زمنية للإرسال التي تحتاجها مع فتح الشبكة في جميع الأوقات الأخرى للعقد الأخرى. كان هذا النمط من الوصول يُعرف باسم أولوية الطلب . [15]

الألياف الضوئية

تستخدم أنواع الألياف كابلات الألياف الضوئية مع أنواع الواجهة المذكورة. قد تكون الواجهات ثابتة أو معيارية، وغالبًا ما تكون قابلة للتوصيل بعامل شكل صغير (SFP).

أسطورة الألياف المادية [5]
نوع الألياف قدَّم أداء
MMF FDDI 62.5/125 ميكرومتر 1987 0 160 ميجا هرتز · كم عند 850 نانومتر
MMF OM1 62.5/125 ميكرومتر 1989 0 200 ميجا هرتز · كم عند 850 نانومتر
MMF OM2 50/125 ميكرومتر 1998 0 500 ميجا هرتز · كم عند 850 نانومتر
MMF OM3 50/125 ميكرومتر 2003 1500 ميجا هرتز ·كم عند 850 نانومتر
MMF OM4 50/125 ميكرومتر 2008 3500 ميجا هرتز ·كم عند 850 نانومتر
MMF OM5 50/125 ميكرومتر 2016 3500 ميجا هرتز·كم عند 850 نانومتر + 1850 ميجا هرتز·كم عند 950 نانومتر
SMF OS1 9/125 ميكرومتر 1998 1.0 ديسيبل/كم عند 1300/1550 نانومتر
SMF OS2 9/125 ميكرومتر 2000 0.4 ديسيبل/كم عند 1300/1550 نانومتر
اسم معيار حالة وسائط موصل
وحدة الإرسال والاستقبال
الوصول
في م
#
وسائل الإعلام
(⇆)
# لامدا (→)

# الممرات (→)

ملحوظات
إيثرنت سريع( معدل البيانات : 100 ميجابت/ثانية – رمز الخط : 4B5B × NRZI – معدل الخط: 125  ميجابايت في الثانية – مزدوج الاتجاه / مزدوج الاتجاه بالكامل)
100BASE-FX 802.3u-1995
(CL24/26)
حاضِر ألياف
1300 نانومتر
ميكروفون ST
SC
MT-RJ
(FDDI)
FDDI: 2 كيلو بايت (FDX) 2 1 1 الحد الأقصى 412 مترًا لاتصالات نصف مزدوجة لضمان اكتشاف التصادم؛
المواصفات مستمدة إلى حد كبير من FDDI.
عرض النطاق الترددي النمطي : 800 ميجا هرتز · كم
[16] [17]
OM1: 4 كيلو
50/125: 5 كيلو
100BASE‑LFX ملكية
(غير تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات)
حاضِر الألياف
1310 نانومتر
LC (SFP)
ST
SC
إس إف بي OM1: 2 كيلو 2 1 1
جهاز إرسال ليزر FP مخصص للبائع،
ثنائي الاتجاه كامل
النطاق الترددي : 800 ميجا هرتز·كم
[18]
OM2: 2 كيلو
62.5/125: 4 كيلو
50/125: 4 كيلو
OSx: 40 كيلو بايت [17]
100 قاعدة-اس اكس تيا-785
(2000)
إرث ألياف
850 نانومتر
ST
SC
LC
OM1: 300 2 1 1 يمكن مشاركة البصريات مع 10BASE-FL، مما يجعل من الممكن الحصول على مخطط تفاوض تلقائي واستخدام محولات الألياف 10/100.
OM2: 300
100 قاعدة-LX10 802.3ah-2004
(CL58)
التخلص التدريجي الألياف
1310 نانومتر
ال سي إس إف بي نظام التشغيل: 10 كيلو بايت 2 1 1 كامل دوبلكس فقط
100 قاعدة-بي اكس 10 التخلص التدريجي الألياف
TX: 1310 نانومتر
RX: 1550 نانومتر
نظام التشغيل: 40 كيلو بايت 1 كامل دوبلكس فقط ؛
يستخدم المضاعف البصري لتقسيم إشارات الإرسال والاستقبال إلى أطوال موجية مختلفة.

منافذ SFP إيثرنت سريعة

لا تتوفر سرعة Ethernet السريعة على جميع منافذ SFP، [19] ولكنها مدعومة بواسطة بعض الأجهزة. [20] [21] لا ينبغي افتراض أن منفذ SFP لـ Gigabit Ethernet متوافق مع Fast Ethernet.

التوافق البصري

لتحقيق التوافق بين الأنظمة، هناك بعض المعايير التي يجب استيفاؤها: [22]

100BASE-X Ethernet غير متوافق مع 10BASE-F وليس متوافقًا مع 1000BASE-X .

100BASE-FX

100BASE-FX هو إصدار من Fast Ethernet عبر الألياف الضوئية . يتم تعريف الطبقة الفرعية المعتمدة على الوسيط المادي (PMD) في 100BASE-FX بواسطة PMD في FDDI ، [24] لذا فإن 100BASE-FX غير متوافق مع 10BASE-FL ، إصدار 10 ميجابت/ثانية عبر الألياف الضوئية.

لا يزال يتم استخدام 100BASE-FX للتثبيت الحالي للألياف متعددة الأوضاع حيث لا تكون هناك حاجة إلى سرعة أكبر، مثل مصانع الأتمتة الصناعية. [17]

100BASE-LFX

100BASE-LFX هو مصطلح غير قياسي للإشارة إلى نقل الإيثرنت السريع. وهو مشابه جدًا لـ 100BASE-FX ولكنه يحقق مسافات أطول تصل إلى 4-5 كم عبر زوج من الألياف متعددة الأوضاع من خلال استخدام جهاز إرسال الليزر Fabry-Pérot [25] الذي يعمل على طول موجة 1310 نانومتر. يبلغ التوهين في الإشارة لكل كيلومتر عند 1300 نانومتر حوالي نصف الخسارة عند 850 نانومتر. [26] [27]

100 قاعدة-اس اكس

100BASE-SX هو إصدار من Fast Ethernet عبر الألياف الضوئية الموحد في TIA/EIA-785-1-2002. وهو بديل أقل تكلفة وأقصر مسافة من 100BASE-FX. ونظرًا لطول الموجة الأقصر المستخدم (850 نانومتر) والمسافة الأقصر المدعومة، يستخدم 100BASE-SX مكونات بصرية أقل تكلفة (مصابيح LED بدلاً من الليزر).

نظرًا لاستخدامه نفس الطول الموجي مثل 10BASE-FL ، وهو إصدار 10 ميجابت/ثانية من Ethernet عبر الألياف الضوئية، يمكن أن يكون 100BASE-SX متوافقًا مع 10BASE-FL. التكلفة والتوافق يجعلان 100BASE-SX خيارًا جذابًا لأولئك الذين يرغبون في الترقية من 10BASE-FL وأولئك الذين لا يحتاجون إلى مسافات طويلة.

100 قاعدة-LX10

100BASE-LX10 هو إصدار من Fast Ethernet عبر الألياف الضوئية الموحد في 802.3ah-2004 البند 58. يتمتع بمدى 10 كم عبر زوج من الألياف أحادية الوضع.

100 قاعدة-بي اكس 10

100BASE-BX10 هو إصدار من Fast Ethernet عبر الألياف الضوئية الموحد في 802.3ah-2004 البند 58. وهو يستخدم جهاز إرسال ضوئي متعدد الإرسال لتقسيم إشارات الإرسال والاستقبال إلى أطوال موجية مختلفة على نفس الألياف. ويبلغ مدى التغطية 10 كم عبر خيط واحد من الألياف أحادية الوضع.

100 قاعدة-إيكس

100BASE-EX مشابه جدًا لـ 100BASE-LX10 ولكنه يحقق مسافات أطول تصل إلى 40 كم عبر زوج من الألياف أحادية الوضع بسبب البصريات ذات الجودة الأعلى من LX10، التي تعمل على ليزر بطول موجي 1310 نانومتر. 100BASE-EX ليس معيارًا رسميًا ولكنه مصطلح مقبول في الصناعة. [28] يُشار إليه أحيانًا باسم 100BASE-LH (مسافة طويلة)، ويسهل الخلط بينه وبين 100BASE-LX10 أو 100BASE-ZX لأن استخدام -LX(10) و-LH و-EX و-ZX غامض بين البائعين.

100BASE-ZX

100BASE-ZX هو مصطلح غير قياسي ولكنه متعدد البائعين [29] [ مطلوب مصدر أفضل ] للإشارة إلى نقل Ethernet السريع باستخدام طول موجي 1550 نانومتر لتحقيق مسافات لا تقل عن 70 كم عبر الألياف أحادية الوضع. يحدد بعض البائعين مسافات تصل إلى 160 كم عبر الألياف أحادية الوضع، والتي تسمى أحيانًا 100BASE-EZX. تعتمد النطاقات التي تتجاوز 80 كم بشكل كبير على فقدان مسار الألياف المستخدمة، وتحديدًا رقم التوهين بالديسيبل لكل كيلومتر، وعدد وجودة الموصلات/لوحات التصحيح والوصلات الموجودة بين أجهزة الإرسال والاستقبال. [30]

انظر أيضا

ملحوظات

  1. ^ قد يكون من الممكن لبعض أنواع البصريات أن تعمل مع عدم تطابق في الطول الموجي. [23]

مراجع

  1. ^ IEEE 802.3u-1995 . IEEE . 26 أكتوبر 1995. doi :10.1109/IEEESTD.1995.7974916. ISBN 978-0-7381-0276-4.
  2. ^ H. Frazier (2002) [1998]. "معيار 802.3z Gigabit Ethernet". IEEE Network . 12 (3). IEEE: 6–7. doi :10.1109/65.690946.
  3. ^ "مجموعة وحدات OC3/STM1 GE/FE - دليل وحدات ERX 10.3.x". Juniper Networks .
  4. ^ "ورقة بيانات وحدات Cisco 100BASE-X صغيرة الحجم وقابلة للتوصيل لتطبيقات Ethernet السريعة". Cisco.
  5. ^ abcd Charles E. Spurgeon (2014). Ethernet: The Definitive Guide (الطبعة الثانية). O'Reilly Media. ISBN 978-1-4493-6184-6.
  6. ^ "محولات CAT5E" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-07-07 . تم الاسترجاع 2012-12-17 .
  7. ^ "يتم تحديد 100BASE-TX PMD (وMDI) من خلال دمج معيار FDDI TP-PMD، ANSI X3.263: 1995 (TP-PMD)، بالإشارة، مع التعديلات المذكورة أدناه." (القسم 25.2 من IEEE802.3-2002).
  8. ^ IEEE 802.3bw-2015 البند 96
  9. ^ Junko Yoshida (2015-12-01). "Driven by IEEE Standards, Ethernet Hits the Road in 2016". EETimes . تم الاسترجاع في 2016-10-06 .
  10. ^ روبرت بريير وشون رايلي (1999). Ethernet المبدلة والسريعة وشبكات جيجابت . دار ماكميلان للنشر الفني. ص 107.
  11. ^ IEEE 802.3y
  12. ^ "إعلان عن أجهزة توزيع Ethernet السريعة القابلة للتكديس من IBM 8225". IBM . 28 مايو 1996.
  13. ^ "تواريخ نهاية بيع منتجات 3Com" (PDF) . Hewlett Packard Enterprise .
  14. ^ "دليل مستخدم Intel Express 100BASE-T4". Manualzz .
  15. ^ abc "ANSI/IEEE 802.12-1995". IEEE Standards Association. مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2014. تم الاسترجاع في 2018-07-31 .
  16. ^ "مقدمة إلى Fast Ethernet" (PDF) . Contemporary Control Systems, Inc. 2001-11-01 . تم الاسترجاع في 2018-08-25 .
  17. ^ abc "ورقة بيانات EDS-408A-MM-ST". MOXA. 2019-08-06.
  18. ^ "ورقة بيانات لسلسلة SFP-1FE" (PDF) . MOXA. 2018-10-12 . تم الاسترجاع في 2020-03-21 .
  19. ^ "ورقة بيانات سلسلة Cisco 350". Cisco . تم الاسترجاع في 22 مارس 2020 .
  20. ^ "ورقة بيانات Cisco 100BASE-X SFP". Cisco . تم الاسترجاع في 26 مارس 2020 .
  21. ^ "جهاز الإرسال والاستقبال FS GLC-GE-100FX". FS . تم الاسترجاع في 26 مارس 2020 .
  22. ^ "عدم توافق الألياف؟ – منتدى Ars Technica المفتوح". arstechnica.com . 2006-06-06 . تم الاسترجاع في 29 مارس 2020 .[ مصدر منشور ذاتيًا؟ ]
  23. ^ "كل ما أردت دائمًا معرفته عن الشبكات الضوئية - لكنك كنت تخشى السؤال" (PDF) . archive.nanog.org . ريتشارد أ. ستينبيرجين . تم الاسترجاع في 30 مارس 2020 .
  24. ^ IEEE 802.3 البند 26.2 المواصفات الوظيفية
  25. ^ "ورقة بيانات SFP-100FX-31". FS.com . تم الاسترجاع في 2020-03-21 .
  26. ^ "قاعدة المعرفة للألياف". Fluke Networks . 28 فبراير 2014. تم الاسترجاع في 8 أبريل 2020 .
  27. ^ "الاختلافات بين تسميات كابلات الألياف الضوئية OM1 وOM2 وOM3 وOM4 وOS1 وOS2" (PDF) . stl.tech . مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 مايو 2020 . تم الاسترجاع 8 أبريل 2020 .
  28. ^ "GLC-FE-100EX 100BASE-EX SFP (mini-GBIC) Transceiver". FS.com . تم الاسترجاع في 21 مارس 2020 .
  29. ^ "FS-GLC-FE-100ZX 100BASE-ZX". FS.com . تم الاسترجاع في 21 مارس 2020 .
  30. ^ "SFP15160FE0B / SFP / 100BASE-eZX". Skylane Optics . مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2020 . تم الاسترجاع 21 مارس 2020 .
  • الاختلافات الشائعة في الأجهزة بسرعة 100 ميجابت/ثانية
  • أصول وتاريخ الإيثرنت
  • تنزيل معايير IEEE802.3 مجانًا
  • ملخص فني لـ ProCurve Networking 100BASE-FX
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fast_Ethernet&oldid=1245808804#100BASE-T4"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate