إيثرنت بسرعة 100 جيجابت
تُعدّ تقنيتا إيثرنت 40 جيجابت ( 40GbE ) وإيثرنت 100 جيجابت ( 100GbE ) مجموعتين من تقنيات شبكات الحاسوب لنقل إطارات الإيثرنت بمعدلات 40 و100 جيجابت في الثانية (جيجابت/ثانية) على التوالي. توفر هاتان التقنيتان سرعات أعلى بكثير من إيثرنت 10 جيجابت . تم تعريف هذه التقنية لأول مرة بواسطة معيار IEEE 802.3ba-2010 [ 1 ] ، ثم لاحقًا بواسطة معايير 802.3bg-2011، و802.3bj-2014 [ 2 ] ، و 802.3bm-2015 [ 3 ] ، و802.3cd-2018. وتم اعتماد أولى مواصفات إيثرنت تيرابت اللاحقة في عام 2017 [ 4 ] .
تحدد المعايير أنواعًا عديدة من المنافذ ذات واجهات بصرية وكهربائية مختلفة، وعدد مختلف من خيوط الألياف الضوئية لكل منفذ. وتدعم هذه المعايير مسافات قصيرة (مثل 7 أمتار) عبر كابلات ثنائية المحور، بينما تصل معايير الألياف الضوئية إلى 80 كيلومترًا.
المعايير
تُعنى مجموعة عمل IEEE 802.3 بصيانة وتطوير معيار اتصالات بيانات الإيثرنت. وتُجرى الإضافات على معيار 802.3 [ 5 ] بواسطة فرق عمل يُشار إليها بحرف أو حرفين. فعلى سبيل المثال، قامت فرقة عمل 802.3z بصياغة معيار جيجابت إيثرنت الأصلي .
802.3ba هو التسمية التي تم منحها لفرقة عمل إيثرنت عالية السرعة، والتي أكملت عملها لتعديل معيار 802.3 لدعم سرعات أعلى من 10 جيجابت/ثانية في عام 2010.
اختارت 802.3ba سرعات 40 و 100 جيجابت/ثانية لدعم احتياجات نقاط النهاية وتجميع الروابط على التوالي. وكانت هذه المرة الأولى التي تُحدد فيها سرعتان مختلفتان لشبكة الإيثرنت في معيار واحد. وجاء قرار تضمين السرعتين استجابةً للضغط لدعم سرعة 40 جيجابت/ثانية لتطبيقات الخوادم المحلية وسرعة 100 جيجابت/ثانية لشبكات الإنترنت الرئيسية. أُعلن عن المعيار في يوليو 2007 [ 6 ] ، وتمت المصادقة عليه في 17 يونيو 2010 [ 7 ].

تشمل معايير إيثرنت 40/100 جيجابت عددًا من مواصفات الطبقة الفيزيائية (PHY) المختلفة للإيثرنت. قد يدعم جهاز الشبكة أنواعًا مختلفة من الطبقة الفيزيائية عبر وحدات قابلة للتوصيل. لا تخضع الوحدات الضوئية لمعايير أي جهة رسمية، ولكنها موجودة ضمن اتفاقيات متعددة المصادر (MSAs). إحدى هذه الاتفاقيات التي تدعم إيثرنت 40 و100 جيجابت هي اتفاقية CFP MSA [ 8 ] ، والتي تم اعتمادها لمسافات تزيد عن 100 متر. تدعم وحدات موصلات QSFP و CXP مسافات أقصر. [ 9 ]
يدعم المعيار التشغيل ثنائي الاتجاه الكامل فقط . [ 10 ] وتشمل الأهداف الأخرى ما يلي:
- الحفاظ على تنسيق إطار إيثرنت 802.3 باستخدام MAC 802.3
- الحفاظ على الحد الأدنى والحد الأقصى لحجم الإطار وفقًا لمعيار 802.3 الحالي
- دعم معدل خطأ البت (BER) أفضل من أو يساوي 10⁻¹² عند واجهة خدمة MAC/PLS
- تقديم الدعم المناسب لشبكة النقل عبر الإنترنت (OTN)
- يدعم معدلات نقل بيانات MAC تبلغ 40 و 100 جيجابت/ثانية
- توفير مواصفات الطبقة الفيزيائية (PHY) للتشغيل عبر الألياف الضوئية أحادية النمط (SMF)، والألياف الضوئية متعددة الأنماط المحسّنة بالليزر (MMF) OM3 و OM4، وتجميع كابلات النحاس، واللوحة الخلفية .
يتم استخدام التسمية التالية للطبقات الفيزيائية: [ 2 ] [ 3 ] [ 11 ]
| الطبقة المادية | إيثرنت بسرعة 40 جيجابت | إيثرنت بسرعة 100 جيجابت |
|---|---|---|
| اللوحة الخلفية | غير متوفر | 100GBASE-KP4 |
| لوحة خلفية محسّنة | 40GBASE-KR4 | 100GBASE-KR4 100GBASE-KR2 |
| 7 أمتار فوق كابل نحاسي مزدوج المحور | 40GBASE-CR4 | 100GBASE-CR10 100GBASE-CR4 100GBASE-CR2 |
| 30 مترًا فوق زوج ملتوي من الفئة 8 | 40GBASE-T | غير متوفر |
| 100 متر فوق OM3 MMF | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10 100GBASE-SR4 100GBASE-SR2 |
| 125 مترًا فوق OM4 MMF [ 9 ] | ||
| 500 متر عبر SMF، متسلسل | غير متوفر | 100GBASE-DR |
| ٢ كم فوق SMF، رقم تسلسلي | 40GBASE-FR | 100GBASE-FR1 |
| 10 كيلومترات فوق SMF | 40GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4 100GBASE-LR1 |
| 40 كم فوق SMF | 40GBASE-ER4 | 100GBASE-ER4 |
| 80 كم فوق SMF | غير متوفر | 100GBASE-ZR |
تم توصيل عدسة الألياف متعددة الأنماط المحسّنة بالليزر (OM3) بطول 100 متر بكابل شريطي متوازي مزود ببصريات 10GBASE-SR بطول موجي 850 نانومتر (40GBASE-SR4 و100GBASE-SR10). كما تم توصيل عدسة اللوحة الخلفية بأربعة مسارات من نوع 10GBASE-KR (40GBASE-KR4). وتم توصيل عدسة الكابل النحاسي بأربعة أو عشرة مسارات تفاضلية باستخدام موصلات SFF-8642 وSFF-8436. أما العدسات بطول 10 و40 كيلومترًا بسرعة 100 جيجابت/ثانية ، فتستخدم أربعة أطوال موجية (حوالي 1310 نانومتر) لبصريات 25 جيجابت/ثانية (100GBASE-LR4 و100GBASE-ER4)، بينما تستخدم العدسة بطول 10 كيلومترات بسرعة 40 جيجابت/ثانية أربعة أطوال موجية (حوالي 1310 نانومتر) لبصريات 10 جيجابت/ثانية (40GBASE-LR4). [ 12 ]
في يناير 2010، بدأ مشروع آخر مُرخَّص من قِبل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) بتشكيل فريق عمل لوضع معيار للألياف الضوئية أحادية النمط التسلسلية بسرعة 40 جيجابت/ثانية (40GBASE-FR). وتم اعتماد هذا المعيار كمعيار 802.3bg في مارس 2011. [ 13 ] يستخدم هذا المعيار بصريات بطول موجي 1550 نانومتر، ويبلغ مداه 2 كيلومتر، وهو قادر على استقبال أطوال موجية للضوء تبلغ 1550 نانومتر و1310 نانومتر. تتيح له القدرة على استقبال ضوء بطول موجي 1310 نانومتر إمكانية التشغيل البيني مع طبقة PHY ذات مدى أطول بطول موجي 1310 نانومتر في حال تطويرها مستقبلاً. تم اختيار 1550 نانومتر كطول موجي لنقل البيانات في معيار 802.3bg لجعله متوافقًا مع معدات الاختبار والبنية التحتية الحالية. [ 14 ]
في ديسمبر 2010، بدأ العمل باتفاقية 10x10 متعددة المصادر (10x10 MSA) لتحديد طبقة فرعية بصرية تعتمد على الوسط المادي (PMD) وإنشاء مصادر متوافقة لأجهزة إرسال واستقبال ضوئية قابلة للتوصيل، منخفضة التكلفة والطاقة، تعتمد على 10 مسارات ضوئية بسرعة 10 جيجابت/ثانية لكل منها. [ 15 ] كانت اتفاقية 10x10 MSA تهدف إلى أن تكون بديلاً أقل تكلفة لتقنية 100GBASE-LR4 للتطبيقات التي لا تتطلب طول وصلة يزيد عن 2 كيلومتر. وكان من المقرر استخدامها مع كابلات G.652.C/D أحادية النمط القياسية ذات ذروة منخفضة للماء، بعشرة أطوال موجية تتراوح من 1523 إلى 1595 نانومتر. وكان الأعضاء المؤسسون هم جوجل ، وبروكيد كوميونيكيشنز ، وجي دي إس يو، وسانتور. [ 16 ] وشملت الشركات الأعضاء الأخرى في 10x10 MSA كلاً من MRV وEnablence وCyoptics وAFOP و oplink وHitachi Cable America وAMS-IX وEXFO و Huawei وKotura وFacebook وEffdon عندما تم الإعلان عن مواصفات 2 كم في مارس 2011. [ 17 ] كان من المفترض أن تكون وحدات 10X10 MSA بنفس حجم مواصفات CFP.
في 12 يونيو 2014، تمت الموافقة على معيار 802.3bj. يحدد هذا المعيار وحدات PHY بسرعة 100 جيجابت/ثانية ، وهي 4x25G، وتُعرف باسم 100GBASE-KR4 و100GBASE-KP4 و100GBASE-CR4، وذلك للوحات الخلفية والكابلات ثنائية المحور.
في 16 فبراير 2015، تمت الموافقة على معيار 802.3bm. يحدد هذا المعيار طبقة PHY بصرية منخفضة التكلفة من نوع 100GBASE-SR4 للألياف متعددة الأنماط، بالإضافة إلى مواصفات كهربائية رباعية المسارات بين الرقاقات والوحدات (CAUI-4). يمكن الاطلاع على الأهداف التفصيلية لمشروع 802.3bm على موقع 802.3 الإلكتروني.
في 14 مايو 2018، تمت الموافقة على مشروع 802.3ck. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية: [ 18 ]
- قم بتحديد واجهة وحدة ربط أحادية المسار بسرعة 100 جيجابت/ثانية (AUI) لتطبيقات الشريحة إلى الوحدة، متوافقة مع PMDs القائمة على إشارات بصرية بسرعة 100 جيجابت/ثانية لكل مسار (100GAUI-1 C2M).
- قم بتحديد واجهة وحدة ربط أحادية المسار بسرعة 100 جيجابت/ثانية (AUI) لتطبيقات الشريحة إلى الشريحة (100GAUI-1 C2C).
- قم بتعريف PHY أحادي المسار بسرعة 100 جيجابت/ثانية للتشغيل عبر اللوحات الخلفية الكهربائية التي تدعم فقد الإدخال ≤ 28 ديسيبل عند 26.56 جيجاهرتز (100GBASE-KR1).
- قم بتعريف PHY أحادي المسار بسرعة 100 جيجابت/ثانية للتشغيل عبر كابلات نحاسية ثنائية المحور بأطوال تصل إلى 2 متر على الأقل (100GBASE-CR1).
في 12 نوفمبر 2018، بدأت فرقة عمل IEEE P802.3ct العمل على تحديد PHY الذي يدعم تشغيل 100 جيجابت/ثانية على طول موجي واحد قادر على 80 كم على الأقل عبر نظام DWDM (100GBASE-ZR) (باستخدام مزيج من تعديل الطور والسعة مع الكشف المتماسك).
في 5 ديسمبر 2018، تمت الموافقة على معيار 802.3cd. يحدد هذا المعيار استخدام طبقات PHY لخطوط نقل بيانات بسرعة 50 جيجابت/ثانية - 100GBASE-KR2 للوحة الخلفية، و100GBASE-CR2 لكابل ثنائي المحور، و100GBASE-SR2 للألياف متعددة الأنماط، بالإضافة إلى استخدام إشارات بسرعة 100 جيجابت/ثانية عبر 100GBASE-DR للألياف أحادية النمط.
في يونيو 2020، بدأت فرقة عمل IEEE P802.3db العمل على تحديد مواصفات الطبقة المادية التي تدعم تشغيل 100 جيجابت/ثانية عبر زوج واحد من الألياف متعددة الأنماط بأطوال تصل إلى 50 مترًا على الأقل. [ 19 ]
في 11 فبراير 2021، تمت الموافقة على معيار IEEE 802.3cu. يحدد هذا المعيار طبقات PHY أحادية الطول الموجي بسرعة 100 جيجابت/ثانية للتشغيل عبر الألياف أحادية النمط (SMF) بأطوال تصل إلى 2 كم على الأقل (100GBASE-FR1) و10 كم (100GBASE-LR1).
أنواع الوحدات القابلة للتوصيل 40G/100G
لقد خضعت الواجهة الكهربائية والمادية على الأجهزة التي تطبق تقنية إيثرنت بسرعة 100 جيجابت لعملية تصغير، كما شوهد في الأجيال الأقدم من تقنية إيثرنت.
| اسم | مقدمة | 40GE | واجهات كهربائية بسرعة 100 جيجابت/ثانية | واجهة الإدارة | حجمها مناسب لموصلات MPO الضوئية | ملحوظات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLAUI 4× 10.3125 جيجابود NRZ | CAUI 10× 10.3125 جيجابود NRZ | CAUI-4 OIF-CEI-28G-VSR 4×25.78125 جيجابود NRZ | OIF-CEI-56G-VSR-PAM4 2×26.5625 جيجابود PAM-4 | OIF-CEI-112G-VSR-PAM4 1×53.125 جيجابود PAM-4 | |||||
| عوامل الشكل ذات الإصدار الواحد | |||||||||
| CXP [ 20 ] | مجهول | نعم | نعم | لا | لا | لا | مجهول | نعم | توحيد قياسي تاريخي ومحدود |
| CPAK [ 21 ] [ 22 ] | مجهول | لا | لا | نعم | لا | لا | مجهول | نعم | توحيد قياسي تاريخي ومحدود |
| CFP [ 23 ] | 2009 | نعم | نعم | لا | لا | لا | MDIO | نعم | تم التخلص منها تدريجياً بشكل عام، ولكنها لا تزال تُستخدم في أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية عالية الطاقة أو المتماسكة. |
| CFP2 [ 24 ] | 2013 | نعم | نعم | نعم | 400GE | لا | نعم | تتضمن المواصفات استخدام 400G (8 × 25.78125 جيجابود × PAM4). تم التخلص التدريجي منها بشكل عام، ولكنها لا تزال مستخدمة في أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية عالية الطاقة أو المتماسكة. | |
| CFP4 [ 25 ] | 2014 | نعم | لا | نعم | لا | لا | نعم | تم التخلص منه تدريجياً بشكل عام. | |
| microQSFP [ 26 ] | 2016 | نعم | لا | نعم | لا | لا | I²C | نعم | |
| DSFP [ 27 ] | 2018 | لا | لا | لا | نعم | لا | مجهول | ||
| عوامل الشكل متعددة الأجيال | |||||||||
| عائلة QSFP | بدون لاحقة | QSFP+ | لا | QSFP28 [ 28 ] (2014) | QSFP56 2× (2017) | QSFP112 [ 29 ] 4× (2021) | I²C | نعم | يُعد QSFP28 هو الشكل الأكثر شيوعًا اعتبارًا من عام 2026. ويمكن استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال الأبطأ/الأقدم بشكل متكرر (ولكن ليس دائمًا) في المنافذ الأسرع. |
| -DD [ أ ] | مجهول | لا | QSFP-DD [ 29 ] [ b ] 2×/4× (2016) | QSFP-DD800 [ 29 ] 8× (2021) | |||||
| عائلة SFP | بدون لاحقة | لا | لا | لا | لا | SFP112 [ 30 ] (2021) | لا | عادةً ما تكون الأجهزة المضيفة متوافقة مع الإصدارات السابقة من وحدات SFP/SFP28 لتشغيل 10GE و 25GE. | |
| -DD [ أ ] | لا | لا | لا | SFP56-DD [ 30 ] (2017) | 200GE | ||||
| عائلة OSFP | لا | لا | مجهول | OSFP [ 31 ] 4× (2017) | OSFP800 [ 31 ] 8× (2021) | نعم ×2 | |||
- تتميز إصدارات -DD في عائلتي QSFP وSFP بموصلات مزدوجة الصفوف، مما يمنحها ضعف عدد المسارات الكهربائية، وبالتالي "كثافة مضاعفة". يمكن لفتحة -DD استيعاب وحدة غير DD، ومن المرجح أن يدعم النظام الأساسي تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال هذا، ولكن ليس مضمونًا .
- ↑ كان الإصدار الأولي من QSFP-DD يدعم بالفعل 8 × 56 جيجابت في الثانية = 448 جيجابت في الثانية إجمالاً. ويتوفر التشغيل بنصف هذه السرعة أحيانًا.
تشير المعاملات في هذا الجدول إلى قدرة الوحدة المحددة على توفير عدد معين من منافذ 100 جيجابت إيثرنت. يُعد هذا الاستخدام شائعًا مع كابلات التفرع، ولكنه يتطلب دعمًا من المنصة. كلما زادت نسبة التفرع، قلّ شيوع دعم هذه المنافذ، وعادةً ما تُستخدم هذه المنافذ لشبكات 400 جيجابت إيثرنت أو 800 جيجابت إيثرنت.
لا ترتبط الواجهة الكهربائية المذكورة أعلاه بالضرورة بمعدل الرموز أو التشفير على الوسائط الضوئية. قد تتضمن الوحدة آلية تحويل بين التشفيرات، وأحيانًا إعادة توليد أو تحويل بين أنظمة تصحيح الأخطاء الأمامية. بالنسبة لوحدات SFP وQSFP، كان هذا الأمر يستهلك طاقةً كبيرةً في البداية، ولكنه أصبح شائعًا الآن.
توجد أجهزة إرسال واستقبال ضوئية تدعم معدلات رموز متعددة، ولكنها ليست نادرة، بل غير شائعة نوعًا ما. أما على جانب المضيف، فالمنافذ متعددة المعدلات شائعة نسبيًا، مما يعني أن فتحات الوحدات النمطية يمكنها استيعاب وحدات نمطية أقدم/أبطأ ضمن نفس الحجم المادي. ومع ذلك، يختلف الدعم بين المنصات، وبعضها لا يمكنه تبديل المعدلات إلا لمجموعة من المنافذ في وقت واحد، أي يجب أن تستخدم جميع المنافذ داخل المجموعة نفس معدل الرموز.
أنواع واجهات 100G
نظريًا، يمكن تطبيق أي معيار للواجهة البصرية في أي وحدة ذات شكل محدد، على الرغم من أن السطح الأمامي لوحدات SFP صغير جدًا بحيث لا يتسع لموصل MPO. مع ذلك، لم يتم تصنيع جميع التركيبات. فيما يلي قائمة بالمعايير البصرية المتاحة:
| نوع الألياف | تم تقديمه | الأداء |
|---|---|---|
| MMF FDDI 62.5/125 ميكرومتر | 1987 | 160 ميجاهرتز·كم @ 850 نانومتر |
| MMF OM1 62.5/125 ميكرومتر | 1989 | 200 ميجاهرتز·كم عند 850 نانومتر |
| MMF OM2 50/125 ميكرومتر | 1998 | 500 ميجاهرتز·كم عند 850 نانومتر |
| MMF OM3 50/125 ميكرومتر | 2003 | 1500 ميجاهرتز·كم عند 850 نانومتر |
| MMF OM4 50/125 ميكرومتر | 2008 | 3500 ميجاهرتز·كم عند 850 نانومتر |
| MMF OM5 50/125 ميكرومتر | 2016 | 3500 ميجاهرتز·كم عند 850 نانومتر و 1850 ميجاهرتز·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 | الوصول في م | # وسائل الإعلام (⇆) [ أ ] | # لامب داس ( →) [ ب ] | ملحوظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيثرنت 100 جيجابت (100 جيجابت إيثرنت) (الجيل الأول: قائم على 10 جيجابت إيثرنت) [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] | |||||||||
| لا تدعم وصلات هذا الجيل أي تصحيح للخطأ الأمامي (FEC). رمز الخط : 64 بت/66 بت × NRZ - معدل الخط: 10 مسارات × 10.3125 جيجابت /ثانية = 103.125 جيجابت/ثانية (معدل خام) | |||||||||
| 100GBASE-CR10 اتصال مباشر | 802.3ba-2010 (CL85) | التخلص التدريجي | متوازن ثنائي المحور | CXP (SFF-8642) CFP2 CFP4 QSFP+ | 7 | 20 | غير متوفر | مراكز البيانات (بين الرفوف)؛ يستخدم موصل CXP القناة المركزية 10 من أصل 12 قناة. | |
| 100GBASE-SR10 | 802.3ba-2010 (CL82/86) | التخلص التدريجي | ألياف 850 نانومتر | MPO/MTP (MPO-24) | OM3: 100 | 20 | 1 | ||
| OM4: 150 | |||||||||
| 10×10 غرام | ملكية خاصة ( MSA ، يناير 2010) | التخلص التدريجي | ألياف 1523 نانومتر، 1531 نانومتر، 1539 نانومتر، 1547 نانومتر، 1555 نانومتر، 1563 نانومتر، 1571 نانومتر، 1579 نانومتر، 1587 نانومتر، 1595 نانومتر | LC | نظام التشغيل OSx: 2k، 10k، 40k | 2 | 10 (WDM) | معيار متعدد البائعين [ 36 ] | |
| إيثرنت 100 جيجابت (100 جيجابت إيثرنت) (الجيل الثاني: قائم على 25 جيجابت إيثرنت) [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 37 ] | |||||||||
| تم تحديد عدم استخدام أي FEC: رمز الخط : 64b/66b × NRZ - معدل الخط: 4 مسارات × 25.78125 GBd = 103.125 جيجابت/ثانية (خام) | |||||||||
| 100GBASE-LR4 | 802.3ba-2010 (CL88) | حاضِر | الألياف 1295.56 نانومتر 1300.05 نانومتر 1304.59 نانومتر 1309.14 نانومتر | LC | نظام التشغيل OSx: 10 آلاف | 2 | 4 (WDM) | ||
| 100GBASE-ER4 | 802.3ba-2010 (CL88) | حاضِر | نظام التشغيل OSx: 40 ألف | 2 | 4 (WDM) | ||||
| تصحيح الأخطاء الأمامية إلزامي وفقًا للمواصفات: رمز الخط : RS-FEC(544,514) × PAM4 × تأطير 92/90 وتحديد المسار 31320/31280 - معدل الخط: 4 مسارات × 13.59375 جيجابت/ثانية × 2 (بت/رمز) = 108.75 جيجابت/ثانية (خام) | |||||||||
| 100GBASE-KP4 | 802.3bj-2014 (CL94) | حاضِر | لوحة خلفية نحاسية | غير متوفر | 1 | 8 | غير متوفر | لوحات الدوائر المطبوعة؛ إجمالي فقد الإدخال يصل إلى 33 ديسيبل عند 7 جيجاهرتز | |
| FEC إلزامي وفقًا للمواصفات: رمز الخط : 256b/257b × RS - FEC (528,514) × NRZ - معدل الخط: 4 مسارات × 25.78125 GBd = 103.125 جيجابت/ثانية (خام) | |||||||||
| 100GBASE-KR4 | 802.3bj-2014 (CL93) | حاضِر | لوحة خلفية نحاسية | غير متوفر | 1 | 8 | غير متوفر | لوحات الدوائر المطبوعة؛ إجمالي فقد الإدخال يصل إلى 35 ديسيبل عند 12.9 جيجاهرتز | |
| 100GBASE-CR4 اتصال مباشر | 802.3bj-2010 (CL92) | حاضِر | متوازن ثنائي المحور | QSFP28 (SFF-8665) CFP2 CFP4 | 5 | 8 | غير متوفر | مراكز البيانات (بين الرفوف) | |
| 100GBASE-SR4 | 802.3bm-2015 (CL95) | حاضِر | ألياف 850 نانومتر | MPO/MTP (MPO-12) | OM3: 70 | 8 | 1 | ||
| OM4: 100 | |||||||||
| 100GBASE-CWDM4 | ملكية خاصة (MSA، مارس 2014) | حاضِر | ألياف 1271 نانومتر، 1291 نانومتر، 1311 نانومتر، 1331 نانومتر ، ±6.5 نانومتر لكل منها | LC | نظام التشغيل OSx: 2k | 2 | 4 (WDM) | مراكز البيانات؛ FEC إلزامي [ 38 ] [ 39 ] | |
| تصحيح الأخطاء الأمامي (FEC) اختياري أو غير محدد: رمز الخط : 256 بت/257 بت × RS - FEC (528,514) × NRZ - معدل الخط: 4 مسارات × 25.78125 جيجابت /ثانية = 103.125 جيجابت/ثانية (خام) - أو - رمز الخط : 64 بت/66 بت × NRZ - معدل الخط: 4 مسارات × 25.78125 جيجابت /ثانية = 103.125 جيجابت/ثانية (خام) | |||||||||
| 100GBASE-SWDM4 | ملكية خاصة (MSA، نوفمبر 2017) | حاضِر | ألياف 851 نانومتر 881 نانومتر 911 نانومتر 941 نانومتر ±7 نانومتر لكل منها | LC | OM3: 75 | 2 | 4 (WDM) | SWDM [ 40 ] | |
| OM4: 100 | |||||||||
| OM5: 150 | |||||||||
| 100GBASE-PSM4 | ملكية خاصة (MSA، يناير 2014) | حاضِر | ألياف 1310 نانومتر | MPO/MTP (MPO-12) | نظام التشغيل OSx: 500 | 8 | 1 | مراكز البيانات؛ تصحيح الأخطاء الأمامية اختياري [ 41 ] | |
| 100GBASE-4WDM-10 | ملكية خاصة (MSA، أكتوبر 2018) | حاضِر | ألياف 1271 نانومتر، 1291 نانومتر، 1311 نانومتر، 1331 نانومتر ، ±6.5 نانومتر لكل منها | LC | نظام التشغيل OSx: 10 آلاف | 2 | 4 (WDM) | مواصفات FEC غير معروفة. معيار متعدد البائعين [ 42 ] | |
| 100GBASE-4WDM-20 | ملكية خاصة (MSA، يوليو 2017) | حاضِر | ألياف 1295.56 نانومتر 1300.05 نانومتر 1304.58 نانومتر 1309.14 نانومتر ±1.03 نانومتر لكل منها | نظام التشغيل OSx: 20 ألف | مواصفات FEC غير معروفة. معيار متعدد البائعين [ 43 ] | ||||
| 100GBASE-4WDM-40 | خاص (غير تابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات) (MSA، يوليو 2017) | حاضِر | نظام التشغيل OSx: 40 ألف | مواصفات FEC غير معروفة. معيار متعدد البائعين [ 43 ] | |||||
| 100GBASE-CLR4 | ملكية خاصة (MSA، أبريل 2014) | حاضِر | ألياف 1271 نانومتر، 1291 نانومتر، 1311 نانومتر، 1331 نانومتر ، ±6.5 نانومتر لكل منها | نظام التشغيل OSx: 2k | 2 | 4 (WDM) | مراكز البيانات؛ تصحيح الأخطاء الأمامية اختياري، قابل للتشغيل البيني مع 100GBASE-CWDM4 عند استخدام RS-FEC؛ معيار متعدد البائعين [ 38 ] [ 44 ] | ||
| مجهول | ملكية خاصة ( OCP MSA، مارس 2014) | ربما لم تصل إلى مرحلة الإنتاج | الألياف 1504 – 1566 نانومتر | LC | نظام التشغيل OSx: 2k | 2 | 4 (WDM) | مراكز البيانات؛ مواصفات تصحيح الأخطاء الأمامية غير معروفة. مشتقة من 100GBASE-CWDM4 للسماح باستخدام أجهزة إرسال واستقبال أرخص؛ معيار متعدد البائعين [ 45 ] | |
| إيثرنت 100 جيجابت (100 جيجابت إيثرنت) (الجيل الثالث: قائم على 50 جيجابت إيثرنت) [ 34 ] [ 35 ] | |||||||||
| FEC المطلوب وفقًا للمواصفات: رمز الخط : 256b/257b × RS - FEC (544,514) × PAM4 - معدل الخط: مساران × 26.5625 جيجابت/ثانية × 2 (بت/رمز) = 106.25 جيجابت/ثانية (خام) | |||||||||
| 100GBASE-KR2 | 802.3cd-2018 (CL137) | حاضِر | لوحة خلفية نحاسية | غير متوفر | 1 | 4 | غير متوفر | لوحات الدوائر المطبوعة | |
| 100GBASE-CR2 | 802.3cd-2018 (CL136) | حاضِر | متوازن ثنائي المحور | QSFP28، microQSFP، QSFP-DD، OSFP (SFF-8665) | 3 | 4 | غير متوفر | مراكز البيانات (داخل الرفوف) | |
| 100GBASE-SR2 | 802.3cd-2018 (CL138) | حاضِر | ألياف 850 نانومتر | كابل MPO مزدوج 2× CS رباعي الألياف | OM3: 70 | 4 | 1 | لا ينبغي الخلط بينه وبين "100GBASE-SR2 BiDi" ، وهو تسمية خاطئة لـ SRBD أو SR1.2 (انظر أدناه). | |
| OM4: 100 | |||||||||
| 100GBASE-SR1.2 (ثنائي الاتجاه) | غير محدد ولكنه في الأساس ¼ 400GBASE-SR4.2 802.3cm-2020 (CL150، بحكم الواقع) | حاضِر | ألياف 850 نانومتر 900 نانومتر | LC | OM3: 70 | 2 | 1 [ ج ] (WDM، ثنائي الاتجاه) المجموع 2 | يُعدّ RS-FEC (544,514) إلزاميًا [ 46 ]، وهو عبارة عن ألياف ضوئية مزدوجة تُستخدم للإرسال والاستقبال. وتتمثل الميزة الرئيسية لهذا النوع في قدرته على العمل عبر ألياف LC متعددة الأنماط الموجودة (مما يُسهّل الانتقال من 10/25 جيجابت إلى 100 جيجابت). يتوافق هذا المعيار مع التفرع من 400GBASE-4.2، ولكنه غير متوافق مع 100G-SRBD (انظر أدناه). [ 47 ] | |
| OM4: 100 | |||||||||
| OM5: 150 | |||||||||
| 100GBASE-SRBD (ثنائي الاتجاه) | ملكية خاصة (سيسكو) | التخلص التدريجي | نفس SR1.2 | يُعدّ SRBD مطابقًا لـ SR1.2 على المستوى الفيزيائي/البصري، ولكنه يستخدم RS-FEC(528,514). وهذا ما يجعل SR1.2 وSRBD غير متوافقين. [ 47 ] يدعم SRBD التشغيل ثنائي السرعة 40G/100G. [ 48 ] | |||||
| إيثرنت 100 جيجابت (100 جيجابت إيثرنت) (الجيل الرابع: يعتمد على 100 جيجابت إيثرنت) | |||||||||
| FEC المطلوب وفقًا للمواصفات: رمز الخط : 256b/257b × RS - FEC (544,514) × PAM4 - معدل الخط: مسار واحد × 53.1250 جيجابت/ثانية × 2 (بت/رمز) = 106.25 جيجابت/ثانية (خام) | |||||||||
| 100GBASE-KR1 | 802.3ck-2022 (CL163) | حاضِر | لوحة خلفية نحاسية | غير متوفر | 2 | غير متوفر | إجمالي فقد الإدخال ≤ 28 ديسيبل عند 26.56 جيجاهرتز. | ||
| 100GBASE-CR1 | 802.3ck-2022 (CL162) | حاضِر | متوازن ثنائي المحور | غير متوفر | 2 | 2 | غير متوفر | ||
| 100GBASE-VR1 | 802.3db-2022 (CL167) | حاضِر | ألياف 842 نانومتر ±53 نانومتر | LC | OM3: 30 | 2 | 1 | ||
| OM4: 50 | |||||||||
| 100GBASE-SR1 | 802.3db-2022 (CL167) | حاضِر | ألياف 853.5 نانومتر ±9.5 نانومتر | LC | OM3: 60 | 2 | 1 | ||
| OM4: 100 | |||||||||
| 100GBASE-DR | 802.3cd-2018 (CL140) | حاضِر | ألياف 1311 نانومتر | LC | نظام التشغيل OSx: 500 | 2 | 1 | ||
| 100GBASE-FR1 | 802.3cu-2021 (CL140) | حاضِر | ألياف 1311 نانومتر | LC | نظام التشغيل OSx: 2k | 2 | 1 | معيار متعدد البائعين [ 49 ] | |
| 100GBASE-LR1 | 802.3cu-2021 (CL140) | حاضِر | ألياف 1311 نانومتر | LC | نظام التشغيل OSx: 10 آلاف | 2 | 1 | معيار متعدد البائعين [ 49 ] | |
| 100GBASE-LR1-20 | ملكية خاصة (MSA، نوفمبر 2020) | حاضِر | ألياف 1311 نانومتر | LC | نظام التشغيل OSx: 20 ألف | 2 | 1 | معيار متعدد البائعين [ 50 ] | |
| 100GBASE-ER1-30 | ملكية خاصة (MSA، نوفمبر 2020) | حاضِر | ألياف 1311 نانومتر | LC | نظام التشغيل OSx: 30 ألف | 2 | 1 | معيار متعدد البائعين [ 50 ] | |
| 100GBASE-ER1-40 | ملكية خاصة (MSA، نوفمبر 2020) | حاضِر | ألياف 1311 نانومتر | LC | نظام التشغيل OSx: 40 ألف | 2 | 1 | معيار متعدد البائعين [ 50 ] | |
| 100GBASE-PR/BR | P802.3dk [ 51 ] | التطوير المستقبلي قيد التنفيذ في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE). | لم يتم تحديد نوع الألياف بعد | LC simplex | على الأرجح: نظام التشغيل OSx: 40 ألف | 1 | 1 (WDM، ثنائي الاتجاه) | توجد بالفعل أجهزة إرسال واستقبال غير قياسية من هذا النوع العام، باستخدام على سبيل المثال أزواج اتجاهية من 1291 نانومتر + 1311 نانومتر (شبكة CWDM) أو 1309 نانومتر + 1305 نانومتر (شبكة DWDM). | |
| متطلبات تصحيح الأخطاء الأمامية (FEC) وفقًا للمواصفات: رمز الخط : 64 بت/66 بت × SC-FEC (255، 227) (3800، 4080) × DP-QPSK - معدل الخط: 4 مسارات × 5 تدفقات بت × 4.97664 جيجابت/ثانية [ d ] ( غير متزامن ) × 255/227 ≈ 27.9525… جيجابت/ثانية × 2 (DP-) × 2 (QPSK) ≈ 111.80997360 جيجابت/ثانية (خام) = معدل OTU4 / ITU-T G.709 | |||||||||
| 100GBASE-ZR | 802.3ct-2021 (CL153/154) | حاضِر | ألياف 1546.119 نانومتر | LC | نظام التشغيل 2: 80 ألف+ | 2 | 1 | انخفاض عرض النطاق الترددي وسرعة الخط للمسافات الطويلة جدًا. [ 52 ] | |
- ↑ إجمالي عدد الوسائط المادية (أزواج النحاس التفاضلية / خيوط الألياف) اللازمة للوصلة، بما في ذلك كلا الاتجاهين.
- ↑ عدد الأطوال الموجية المنقولة إلى خيط ألياف واحد من أحد طرفيه.
- ↑ يقوم جهاز الإرسال والاستقبال 100GBASE-SR1.2 (أو 100GBASE-SRBD) بإرسال طول موجي واحد فقط لكل ليف ضوئي، ولكن على كلا طرفي الزوج المزدوج. ويتم ذلك باستخدام أطوال موجية مختلفة لتجنب التداخل، حيث يُضيء كلا الطرفين كلا الليفين في الزوج. نظريًا، يمكن استخدام مُوزِّع ضوئي بدلاً من تقنية (فك) تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي (WDM)، مستفيدًا من خاصية الاتجاهية لهذا الإعداد. على عكس أجهزة الإرسال والاستقبال ثنائية الاتجاه BX/BR الأبطأ، لا تحتاج أجهزة الإرسال والاستقبال SR1.2 إلى استخدامها في أزواج متطابقة من أطوال موجات الإرسال/الاستقبال المُتبادلة.
- ↑ هذا يتوافق مع 27 · 18.432 ميجاهرتز، وهو تردد ساعة نموذجي للاتصالات.
أنظمة الترميز
- 10.3125 جيجابود مع NRZ ("PAM2") و 64b66b على 10 مسارات في كل اتجاه
- يُعد هذا النظام من أوائل أنظمة التشفير المستخدمة، وهو يُوسّع نطاق نظام التشفير المُستخدم في شبكات 10 جيجابت أحادية المسار وشبكات 40 جيجابت رباعية المسارات ليشمل 10 مسارات. وبفضل معدل الرموز المنخفض، يُمكن تحقيق نطاقات طويلة نسبيًا، ولكن على حساب استخدام كمية كبيرة من الكابلات.
- وهذا يسمح أيضًا بالوصول إلى 10×10GE، بشرط أن يدعم الجهاز تقسيم المنفذ.
- 25.78125 جيجابود مع NRZ ("PAM2") و 64b66b على 4 مسارات في كل اتجاه
- هذا إصدار مُسرّع من السابق، ويتوافق مباشرةً مع إشارات 10GE/40GE بسرعة 2.5 ضعف. زيادة معدل الرموز تجعل الروابط أكثر عرضةً للأخطاء.
- إذا كان الجهاز وجهاز الإرسال والاستقبال يدعمان التشغيل ثنائي السرعة، فمن الممكن إعادة تهيئة منفذ 100 جيجابت/ثانية لخفض سرعته إلى 40 جيجابت/ثانية أو 4×10 جيجابت/ثانية. لا يوجد بروتوكول تفاوض تلقائي لهذا الغرض، لذا يلزم إجراء تهيئة يدوية. وبالمثل، يمكن تقسيم المنفذ إلى 4×25 جيجابت/ثانية إذا تم تنفيذ ذلك في المكونات المادية. ينطبق هذا حتى على تقنية CWDM4، في حال استخدام مُزيل إرسال CWDM وبصريات CWDM 25G بشكل مناسب.
- 25.78125 جيجابود مع NRZ ("PAM2") و RS-FEC (528,514) على 4 مسارات في كل اتجاه
- لمعالجة ارتفاع احتمالية حدوث الأخطاء عند معدلات الرموز هذه، تم تعريف تطبيق تصحيح أخطاء ريد-سولومون في معيار IEEE 802.3bj / البند 91. يستبدل هذا التطبيق ترميز 64b66b بترميز 256b257b متبوعًا بتطبيق تصحيح أخطاء ريد-سولومون، مما ينتج عنه نفس الحمل الزائد تمامًا كما في ترميز 64b66b. بالنسبة لجهاز الإرسال والاستقبال الضوئي أو الكابل، لا يوجد فرق بين هذا الترميز وترميز 64b66b؛ بعض أنواع الواجهات (مثل CWDM4) تُعرَّف "مع أو بدون تصحيح أخطاء ريد-سولومون".
- 26.5625 جيجابود مع PAM4 و RS-FEC (544,514) على مسارين في كل اتجاه
- يُحقق هذا زيادةً إضافيةً في عرض النطاق الترددي لكل مسار (المستخدم لتقليل عدد المسارات إلى النصف) من خلال استخدام تعديل سعة النبضة بأربعة مستويات تناظرية متميزة، مما يجعل كل رمز يحمل بتين. وللحفاظ على هوامش الخطأ، تتضاعف نسبة الحمل الزائد لتصحيح الأخطاء الأمامية من 2.7% إلى 5.8%، وهو ما يُفسر الارتفاع الطفيف في معدل الرموز.
- 53.125 جيجابود مع PAM4 و RS-FEC (544,514) على مسار واحد لكل اتجاه
- في خطوة أخرى لدفع حدود السيليكون، هذا إصدار ذو معدل مزدوج من الإصدار السابق، مما يوفر تشغيلًا كاملاً بسرعة 100 جيجابت في الثانية عبر مسار متوسط واحد.
- 30.14475 جيجا باود مع DP-DQPSK و SD-FEC على مسار واحد لكل اتجاه
- تماشياً مع تطورات OTN4 ، تستخدم تقنية DP-DQPSK (تعديل إزاحة الطور التربيعي التفاضلي ثنائي الاستقطاب) الاستقطاب لنقل أحد محاور كوكبة DP-QPSK . بالإضافة إلى ذلك، تستخدم خوارزميات تصحيح الأخطاء الأمامية الجديدة ذات القرار المرن معلومات إضافية حول مستويات الإشارة التناظرية كمدخلات لعملية تصحيح الأخطاء.
- 13.59375 جيجابود مع PAM4، وتشفير خاص بـ KP4 و RS-FEC (544,514) على 4 مسارات لكل اتجاه
- نسخة نصف السرعة 26.5625 جيجابود مع RS-FEC، مع خطوة 31320/31280 لترميز رقم المسار في الإشارة، بالإضافة إلى تأطير 92/90.
أنواع واجهات 40G
| نوع الألياف | تم تقديمه | الأداء |
|---|---|---|
| MMF FDDI 62.5/125 ميكرومتر | 1987 | 160 ميجاهرتز·كم @ 850 نانومتر |
| MMF OM1 62.5/125 ميكرومتر | 1989 | 200 ميجاهرتز·كم عند 850 نانومتر |
| MMF OM2 50/125 ميكرومتر | 1998 | 500 ميجاهرتز·كم عند 850 نانومتر |
| MMF OM3 50/125 ميكرومتر | 2003 | 1500 ميجاهرتز·كم عند 850 نانومتر |
| MMF OM4 50/125 ميكرومتر | 2008 | 3500 ميجاهرتز·كم عند 850 نانومتر |
| MMF OM5 50/125 ميكرومتر | 2016 | 3500 ميجاهرتز·كم عند 850 نانومتر و 1850 ميجاهرتز·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 | وحدةالإرسال والاستقبال | المدى (م) | # وسائل الإعلام (⇆) | # لامب داس ( →) | فقط الممرات (→) | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيثرنت 40 جيجابت (40 GbE) - ( معدل نقل البيانات : 40 جيجابت/ثانية - رمز الخط : 64b/66b × NRZ - معدل الخط: 4 × 10.3125 جيجابت/ثانية = 41.25 جيجابت/ثانية - وضع الإرسال والاستقبال المتزامن) [ 33 ] [ 34 ] [ 53 ] [ 54 ] | ||||||||||
| 40GBASE-KR4 | 802.3ba-2010 (CL82/84) | التخلص التدريجي | لوحة خلفية نحاسية | غير متوفر | غير متوفر | 1 | 8 | غير متوفر | 4 | لوحات الدوائر المطبوعة ؛ إمكانية فصل المسارات / تقسيم المسارات إلى 4x 10G من خلال كابل مقسم (QSFP+ إلى 4x SFP+)؛ يتضمن CL73 للتفاوض التلقائي، وCL72 لتدريب الارتباط. |
| 40GBASE-CR4 توصيل مباشر | 802.3ba-2010 (CL82/85) | التخلص التدريجي | متوازن ثنائي المحور | QSFP+ (SFF-8635) | QSFP+ | 10 | 8 | غير متوفر | 4 | مراكز البيانات (بين الرفوف) إمكانية التفرع / فصل المسار إلى 4x 10G من خلال كابل مقسم (QSFP+ إلى 4x SFP+)؛ يتضمن CL73 للتفاوض التلقائي و CL72 لتدريب الارتباط. |
| 40GBASE-SR4 | 802.3ba-2010 (CL82/86) | التخلص التدريجي | ألياف 850 نانومتر | MPO/MTP (MPO-12) | CFP QSFP+ | OM3: 100 | 8 | 1 | 4 | إمكانية فصل المسارات / فصل المسارات إلى 4x 10G من خلال كابل مقسم (MPO/MTP إلى 4x أزواج LC). |
| OM4: 150 | ||||||||||
| 40GBASE-eSR4 | ملكية خاصة (غير تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات) | التخلص التدريجي | QSFP+ | OM3: 300 | إمكانية فصل المسارات / فصل المسارات إلى 4x 10G من خلال كابل مقسم (MPO/MTP إلى 4x أزواج LC). | |||||
| OM4: 400 | ||||||||||
| 40GBASE-SRBD ( اتجاهي ثنائي الاتجاه) | ملكية خاصة (غير تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات) | التخلص التدريجي | ألياف 850 نانومتر 900 نانومتر | LC | QSFP+ | OM3: 100 | 2 | 2 | 2 | يستخدم كل من الألياف المزدوجة بتقنية WDM للإرسال والاستقبال على طولين موجيين . [ 55 ] وتتمثل الميزة الرئيسية لهذا النوع في قدرته على العمل عبر ألياف 10G متعددة الأنماط الموجودة (أي السماح بالانتقال السهل من 10G إلى 40G) [ 48 ] . |
| OM4: 150 | ||||||||||
| 40GBASE-SWDM4 | ملكية خاصة (MSA، نوفمبر 2017) | التخلص التدريجي | الألياف 844-858 نانومتر 874-888 نانومتر 904-918 نانومتر 934-948 نانومتر | LC | QSFP+ | OM3: 240 | 2 | 4 | 4 | SWDM [ 40 ] |
| OM4: 350 | ||||||||||
| OM5: 440 | ||||||||||
| 40GBASE-LR4 | 802.3ba-2010 (CL82/87) | التخلص التدريجي | ألياف 1271 نانومتر، 1291 نانومتر، 1311 نانومتر، 1331 نانومتر ، ±6.5 نانومتر لكل منها | LC | CFP QSFP+ | نظام التشغيل OSx: 10 آلاف | 2 | 4 | 4 | WDM |
| 40GBASE-ER4 | 802.3bm-2015 (CL82/87) | التخلص التدريجي | QSFP+ | نظام التشغيل OSx: 40 ألف | WDM | |||||
| 40GBASE-LX4 / -LM4 | ملكية خاصة (غير تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات) | التخلص التدريجي | QSFP+ | OM3: 140 | تم تصميم WDM في الأساس للوضع الأحادي (-LR4)، وهذا الوضع التشغيلي خارج المواصفات لبعض أجهزة الإرسال والاستقبال. | |||||
| OM4: 160 | ||||||||||
| نظام التشغيل OSx: 10 آلاف | ||||||||||
| 40GBASE-PLR4 (متوازي -LR4) | ملكية خاصة (غير تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات) | التخلص التدريجي | ألياف 1310 نانومتر | MPO/MTP (MPO-12) | QSFP+ | نظام التشغيل OSx: 10 آلاف | 8 | 1 | 4 | إمكانية فصل المسارات / فصل المسارات إلى 4x 10G من خلال كابل مقسم (MPO/MTP إلى 4x أزواج LC). |
| 40GBASE-FR | 802.3bg-2011 (CL82/89) | التخلص التدريجي | ألياف 1550 نانومتر | LC | طلب تقديم العروض | نظام التشغيل OSx: 2k | 2 | 1 | 1 | معدل الخط: 41.25 جيجابت في الثانية، القدرة على استقبال ضوء 1310 نانومتر بالإضافة إلى 1550 نانومتر؛ يسمح بالتشغيل البيني مع نطاق أطول لطبقة PHY 1310 نانومتر ( سيتم تحديده لاحقًا )؛ استخدام 1550 نانومتر يعني التوافق مع معدات الاختبار والبنية التحتية الحالية. |
- ملاحظة إضافية بخصوص 40GBASE-CR4/-KR4:
تتيح بروتوكولات CL73 التواصل بين وحدتي PHY لتبادل صفحات القدرات التقنية، وتوحد الوحدتان سرعة ونوع الوسائط. يؤدي اكتمال CL73 إلى بدء CL72، الذي يسمح لأجهزة الإرسال في كل مسار من المسارات الأربعة بضبط التشديد المسبق عبر التغذية الراجعة من الطرف الآخر.
- 40GBASE-T
- يُعدّ 40GBASE-T نوعًا من المنافذ لكابلات النحاس Cat.8 ذات الأزواج المجدولة المتوازنة ذات 4 أزواج ، والتي يصل طولها إلى 30 مترًا، والمحددة في معيار IEEE 802.3bq. [ 56 ] وقد تمت الموافقة على معيار IEEE 802.3bq-2016 من قبل مجلس معايير IEEE-SA في 30 يونيو 2016. [ 57 ] ويستخدم هذا المعيار إشارات PAM ذات 16 مستوى عبر أربعة مسارات بسرعة 3200 ميجابت في الثانية لكل مسار، وهو مُطوّر من 10GBASE-T .
| اسم | معيار | حالة | السرعة (ميغابت/ثانية) | مطلوب أزواج | حارات لكل اتجاه | بت لكل هرتز | رمز الخط | معدل الرموز لكل مسار (ميغابايت/يوم) | عرضالنطاق | أقصى مسافة (م) | كابل | تصنيف الكابل (ميجاهرتز) | الاستخدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40GBASE-T | 802.3bq-2016 (CL113) | حاضِر | 40000 | 4 | 4 | 6.25 | PAM-16 RS-FEC (192, 186) LDPC | 3200 | 1600 | 30 | الفئة 8 | 2000 | شبكة محلية، مراكز البيانات |
واجهات التوصيل بين الرقاقات/بين الرقاقات والوحدات
- CAUI-10
- CAUI-10 عبارة عن واجهة كهربائية ذات 10 مسارات بسرعة 100 جيجابت/ثانية محددة في 802.3ba. [ 1 ]
- CAUI-4
- CAUI-4 عبارة عن واجهة كهربائية رباعية المسارات بسرعة 100 جيجابت/ثانية ، محددة في الملحق 83E من معيار 802.3bm، بمعدل إشارة اسمي لكل مسار يبلغ 25.78125 جيجابود باستخدام تعديل NRZ. [ 3 ]
- 100GAUI-4
- 100GAUI-4 عبارة عن واجهة كهربائية رباعية المسارات بسرعة 100 جيجابت/ثانية محددة في الملحق 135D/E من 802.3cd بمعدل إشارة اسمي لكل مسار يبلغ 26.5625 جيجابود باستخدام تعديل NRZ و RS-FEC(544,514) مما يجعلها مناسبة للاستخدام مع 100GBASE-CR2 و 100GBASE-KR2 و 100GBASE-SR2 و 100GBASE-DR و 100GBASE-FR1 و 100GBASE-LR1 PHYs.
- 100GAUI-2
- 100GAUI-2 عبارة عن واجهة كهربائية ثنائية المسار بسرعة 100 جيجابت/ثانية محددة في الملحق 135F/G من 802.3cd بمعدل إشارة اسمي لكل مسار يبلغ 26.5625 جيجابود باستخدام تعديل PAM4 و RS-FEC(544,514) مما يجعلها مناسبة للاستخدام مع 100GBASE-CR2 و 100GBASE-KR2 و 100GBASE-SR2 و 100GBASE-DR و 100GBASE-FR1 و 100GBASE-LR1 PHYs.
- 100GAUI-1
- 100GAUI-1 عبارة عن واجهة كهربائية أحادية المسار بسرعة 100 جيجابت/ثانية محددة في الملحق 120F/G من 802.3ck بمعدل إشارة اسمي لكل مسار يبلغ 53.125 جيجابود باستخدام تعديل PAM4 و RS-FEC(544,514) مما يجعلها مناسبة للاستخدام مع 100GBASE-CR1 و 100GBASE-KR1 و 100GBASE-SR1 و 100GBASE-DR و 100GBASE-FR1 و 100GBASE-LR1 PHYs.
الموصلات الضوئية
تستخدم واجهات الوصول القصير موصلات بصرية متعددة الألياف من نوع الدفع/السحب (MPO) . [ 1 ] : يستخدم كل من 86.10.3.3 40GBASE-SR4 و100GBASE-SR4 موصل MPO-12، بينما يستخدم 100GBASE-SR10 موصل MPO-24 مع مسار بصري واحد لكل خيط من الألياف.
تستخدم واجهات الوصول الطويل موصلات LC مزدوجة مع جميع المسارات الضوئية متعددة الإرسال بتقنية WDM .
تاريخ
تطوير المعايير
في 18 يوليو 2006، تم الإعلان عن دعوة للمشاركة في مجموعة دراسة السرعة العالية (HSSG) للتحقيق في معايير جديدة لشبكة إيثرنت عالية السرعة في الاجتماع العام لـ IEEE 802.3 في سان دييغو. [ 59 ]
عُقد الاجتماع الأول لمجموعة دراسة 802.3 HSSG في سبتمبر 2006. [ 60 ] وفي يونيو 2007، تم تشكيل مجموعة تجارية تُدعى "الطريق إلى 100 جيجابت في الثانية" بعد معرض NXTcomm التجاري في شيكاغو. [ 61 ]
في 5 ديسمبر 2007، تمت الموافقة على طلب ترخيص المشروع (PAR) لفرقة عمل إيثرنت P802.3ba بسرعة 40 جيجابت/ثانية و 100 جيجابت/ثانية بنطاق المشروع التالي: [ 62 ]
يهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق بروتوكول 802.3 ليدعم سرعات تشغيل تصل إلى 40 جيجابت/ثانية و 100 جيجابت/ثانية، وذلك لتوفير زيادة ملحوظة في عرض النطاق الترددي مع الحفاظ على أقصى قدر من التوافق مع البنية التحتية الحالية لواجهات 802.3، والاستثمارات السابقة في البحث والتطوير، ومبادئ تشغيل وإدارة الشبكات. كما يهدف المشروع إلى توفير الربط البيني للأجهزة بما يتوافق مع متطلبات المسافة للتطبيقات المستهدفة.
اجتمعت فرقة العمل 802.3ba لأول مرة في يناير 2008. [ 63 ] تمت الموافقة على هذا المعيار في اجتماع مجلس معايير IEEE في يونيو 2010 تحت اسم IEEE Std 802.3ba-2010. [ 7 ]
عُقد الاجتماع الأول لمجموعة دراسة الألياف أحادية الوضع PMD لشبكة إيثرنت بسرعة 40 جيجابت/ثانية في يناير 2010، وفي 25 مارس 2010، تمت الموافقة على فرقة عمل P802.3bg للألياف أحادية الوضع PMD لشبكة SMF التسلسلية بسرعة 40 جيجابت/ثانية .
يتمثل نطاق هذا المشروع في إضافة خيار الألياف أحادية الوضع المعتمدة على الوسط المادي (PMD) للتشغيل التسلسلي بسرعة 40 جيجابت/ثانية عن طريق تحديد الإضافات والتعديلات المناسبة لمعيار IEEE 802.3-2008 كما تم تعديله بواسطة مشروع IEEE P802.3ba (وأي تعديل أو تصحيح معتمد آخر).
في 17 يونيو 2010، تمت الموافقة على معيار IEEE 802.3ba. [ 1 ] [ 64 ] وفي مارس 2011، تمت الموافقة على معيار IEEE 802.3bg. [ 13 ] وفي 10 سبتمبر 2011، تمت الموافقة على فريق عمل P802.3bj الخاص باللوحة الخلفية وكابلات النحاس بسرعة 100 جيجابت/ثانية . [ 2 ]
يتمثل نطاق هذا المشروع في تحديد الإضافات والتعديلات المناسبة لمعيار IEEE 802.3 لإضافة مواصفات الطبقة الفيزيائية (PHY) ذات 4 مسارات بسرعة 100 جيجابت/ثانية ومعايير الإدارة للتشغيل على اللوحات الخلفية وكابلات النحاس ثنائية المحور ، وتحديد إيثرنت موفر للطاقة (EEE) اختياريًا للتشغيل بسرعة 40 جيجابت/ثانية و 100 جيجابت/ثانية عبر اللوحات الخلفية وكابلات النحاس.
في 10 مايو 2013، تمت الموافقة على فرقة العمل المعنية بالألياف الضوئية P802.3bm بسرعة 40 جيجابت/ثانية و 100 جيجابت/ثانية . [ 3 ]
يهدف هذا المشروع إلى تحديد إضافات وتعديلات مناسبة لمعيار IEEE 802.3 لإضافة مواصفات الطبقة الفيزيائية (PHY) بسرعة 100 جيجابت/ثانية ومعايير إدارتها، باستخدام واجهة كهربائية رباعية المسارات للتشغيل على كابلات الألياف الضوئية متعددة الأنماط وأحادية النمط، وتحديد خيار إيثرنت موفر للطاقة (EEE) للتشغيل بسرعة 40 جيجابت/ثانية و 100 جيجابت/ثانية عبر كابلات الألياف الضوئية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى إضافة مواصفات الطبقة الفيزيائية (PHY) بسرعة 40 جيجابت/ثانية ومعايير إدارتها للتشغيل على كابلات الألياف الضوئية أحادية النمط ذات المدى الممتد (أكثر من 10 كيلومترات).
وفي 10 مايو 2013 أيضاً، تمت الموافقة على فرقة العمل P802.3bq 40GBASE-T. [ 65 ]
حدد طبقة مادية (PHY) للتشغيل بسرعة 40 جيجابت/ثانية على كابلات نحاسية متوازنة ذات أزواج ملتوية، باستخدام التحكم في الوصول إلى الوسائط الحالي، ومع امتدادات لمعلمات إدارة الطبقة المادية المناسبة.
في 12 يونيو 2014، تمت الموافقة على معيار IEEE 802.3bj. [ 2 ]
في 16 فبراير 2015، تمت الموافقة على معيار IEEE 802.3bm. [ 66 ]
في 12 مايو 2016، بدأت فرقة عمل IEEE P802.3cd العمل على تحديد الجيل التالي من الطبقة الفيزيائية ثنائية المسار بسرعة 100 جيجابت/ثانية . [ 67 ]
في 14 مايو 2018، تمت الموافقة على طلب الموافقة المبدئية (PAR) لفريق عمل IEEE P802.3ck. يهدف هذا المشروع إلى تحديد الإضافات والتعديلات المناسبة على معيار IEEE 802.3 لإضافة مواصفات الطبقة الفيزيائية ومعايير الإدارة للواجهات الكهربائية بسرعة 100 جيجابت/ثانية و 200 جيجابت/ثانية و 400 جيجابت/ثانية ، وذلك استنادًا إلى إشارات بسرعة 100 جيجابت/ثانية . [ 68 ]
في 5 ديسمبر 2018، وافق مجلس IEEE-SA على معيار IEEE 802.3cd.
في 12 نوفمبر 2018، بدأت فرقة عمل IEEE P802.3ct العمل على تحديد الطبقة الفيزيائية التي تدعم تشغيل 100 جيجابت/ثانية على طول موجي واحد قادر على الوصول إلى مسافة 80 كم على الأقل عبر نظام DWDM (باستخدام مزيج من تعديل الطور والسعة مع الكشف المتماسك). [ 69 ]
في مايو 2019، بدأت فرقة عمل IEEE P802.3cu العمل على تحديد طبقات PHY أحادية الطول الموجي بسرعة 100 جيجابت/ثانية للتشغيل عبر الألياف أحادية النمط (SMF) بأطوال تصل إلى 2 كم على الأقل (100GBASE-FR1) و10 كم (100GBASE-LR1). [ 70 ]
في يونيو 2020، بدأت فرقة عمل IEEE P802.3db العمل على تحديد مواصفات الطبقة المادية التي تدعم تشغيل 100 جيجابت/ثانية عبر زوج واحد من الألياف متعددة الأنماط بأطوال تصل إلى 50 مترًا على الأقل. [ 19 ]
في 11 فبراير 2021، وافق مجلس IEEE-SA على معيار IEEE 802.3cu. [ 71 ]
في 16 يونيو 2021، وافق مجلس IEEE-SA على معيار IEEE 802.3ct. [ 72 ]
في 21 سبتمبر 2022، وافق مجلس إدارة IEEE-SA على معايير IEEE 802.3ck و 802.3db. [ 73 ]
المنتجات المبكرة
يُعدّ نقل الإشارات الضوئية عبر وسط غير خطي في جوهره مشكلة تصميم تناظري. ولذلك، فقد تطور بوتيرة أبطأ من تقنية الطباعة الحجرية للدوائر الرقمية (التي تطورت عمومًا بالتوازي مع قانون مور ). وهذا ما يفسر وجود أنظمة نقل بيانات بسرعة 10 جيجابت/ثانية منذ منتصف التسعينيات، بينما بدأت أولى المحاولات للوصول إلى سرعة 100 جيجابت/ثانية بعد حوالي 15 عامًا - إذ إن زيادة السرعة بمقدار 10 أضعاف خلال 15 عامًا أبطأ بكثير من الزيادة بمقدار ضعفين كل 1.5 عام التي يُشار إليها عادةً في قانون مور.
مع ذلك، أعلنت خمس شركات على الأقل (سيينا، ألكاتيل-لوسنت، إم آر في، أدفا أوبتيكال، وهواوي) عن أنظمة نقل بيانات بسرعة 100 جيجابت/ثانية بحلول أغسطس 2011، بدرجات متفاوتة من الإمكانيات. [ 74 ] ورغم ادعاء الموردين بإمكانية استخدام البنية التحتية البصرية التناظرية الحالية لمسارات الضوء بسرعة 100 جيجابت/ثانية ، إلا أن نشر هذه التقنية عالية السرعة كان يخضع لرقابة صارمة، واشترط إجراء اختبارات توافقية شاملة قبل بدء تشغيلها.
يُعدّ تصميم أجهزة التوجيه أو المحولات التي تدعم واجهات بسرعة 100 جيجابت/ثانية أمرًا صعبًا. ومن أسباب ذلك الحاجة إلى معالجة تدفق حزم بيانات بسرعة 100 جيجابت/ثانية بسرعة الخط دون إعادة ترتيبها ضمن تدفقات IP/MPLS الصغيرة.
اعتبارًا من عام 2011معظم مكونات مسار معالجة الحزم بسرعة 100 جيجابت/ثانية (رقائق الطبقة الفيزيائية، ووحدات المعالجة العصبية ، والذاكرة) لم تكن متوفرة بسهولة في الأسواق، أو كانت تتطلب تأهيلاً وتصميماً مشتركاً مكثفاً. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بانخفاض إنتاج المكونات البصرية بسرعة 100 جيجابت/ثانية ، والتي لم تكن متوفرة بسهولة أيضاً ، لا سيما في أنواع الليزر القابلة للتوصيل، أو ذات المدى الطويل، أو القابلة للضبط.
اللوحة الخلفية
أعلنت شركة NetLogic Microsystems عن وحدات اللوحة الخلفية في أكتوبر 2010. [ 75 ]
الألياف متعددة الأنماط
في عام 2009، أعلنت شركتا Mellanox [ 76 ] و Reflex Photonics [ 77 ] عن وحدات تستند إلى اتفاقية CFP.
الألياف أحادية النمط
قامت كل من Finisar [78] و Sumitomo Electric Industries [ 79 ] و OpNext [ 80 ] بعرض وحدات إيثرنت أحادية الوضع بسرعة 40 أو 100 جيجابت/ثانية تعتمد على اتفاقية C-form-factor pluggable (CFP) في المؤتمر والمعرض الأوروبي للاتصالات البصرية في عام 2009. وتم عرض أول ليزرات بسرعة 100 جيجابت/ثانية في عام 2008. [ 81 ]
التوافق
لم تكن تطبيقات الألياف الضوئية لمعيار IEEE 802.3ba متوافقة مع أنظمة نقل البيانات العديدة بسرعة 40 و 100 جيجابت/ثانية، وذلك لاختلاف طبقاتها الضوئية وتنسيقات التضمين، كما يتضح من أنواع واجهات IEEE 802.3ba . فعلى وجه الخصوص، لم تكن حلول نقل البيانات الحالية بسرعة 40 جيجابت/ثانية، التي تستخدم تقنية تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي الكثيف لتجميع أربع إشارات بسرعة 10 جيجابت/ثانية في وسيط ضوئي واحد، متوافقة مع معيار IEEE 802.3ba، الذي يستخدم إما تقنية تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي الخشن في نطاق الطول الموجي 1310 نانومتر مع أربع قنوات بسرعة 25 جيجابت/ثانية أو عشر قنوات بسرعة 10 جيجابت/ثانية ، أو البصريات المتوازية بأربعة أو عشرة ألياف ضوئية لكل اتجاه.
الاختبار والقياس
- أعلن كويلان عن لوحة اختبار في عام 2009. [ 82 ]
- طورت شركة Ixia مسارات الطبقة الفرعية للترميز المادي [ 83 ] وعرضت وصلة 100GbE عاملة من خلال إعداد اختبار في NXTcomm في يونيو 2008. [ 84 ] أعلنت Ixia عن معدات الاختبار في نوفمبر 2008. [ 85 ] [ 86 ]
- قدمت شركة Discovery Semiconductors محولات إلكترونية ضوئية لاختبار معايير إيثرنت 10 كم و 40 كم بسرعة 100 جيجابت/ثانية في فبراير 2009. [ 87 ]
- قدمت شركة JDS Uniphase (التي أصبحت الآن VIAVI Solutions ) منتجات الاختبار والقياس لشبكات إيثرنت بسرعة 40 و 100 جيجابت/ثانية في أغسطس 2009. [ 88 ]
- طرحت شركة Spirent Communications منتجات الاختبار والقياس في سبتمبر 2009. [ 89 ]
- أثبتت شركة EXFO قابلية التشغيل البيني في يناير 2010. [ 90 ]
- عرضت شركة Xena Networks معدات الاختبار في الجامعة التقنية في الدنمارك في يناير 2011. [ 91 ] [ 92 ]
- قدمت شركة Calnex Solutions معدات اختبار مزامنة إيثرنت المتزامنة بسرعة 100 جيجابت في نوفمبر 2014. [ 93 ]
- قدمت شركة Spirent Communications جهاز Attero-100G لمحاكاة ضعف 100GbE و 40GbE في أبريل 2015. [ 94 ] [ 95 ]
- قدمت شركة VeEX [ 96 ] منصة الاختبار والقياس UX400-100GE و40GE القائمة على CFP في عام 2012، [ 97 ] تلتها إصدارات CFP2 وCFP4 وQSFP28 وQSFP+ في عام 2015. [ 98 ] [ 99 ]
تقنيات ميلانوكس
أطلقت شركة ميلانوكس تكنولوجيز محول ConnectX-4 أحادي وثنائي المنفذ بسرعة 100 جيجابت إيثرنت في نوفمبر 2014. [ 100 ] وفي الفترة نفسها، أتاحت ميلانوكس كابلات نحاسية وألياف ضوئية بسرعة 100 جيجابت إيثرنت. [ 101 ] وفي يونيو 2015، طرحت ميلانوكس طرازات محولات Spectrum بسرعة 10 و25 و40 و50 و100 جيجابت إيثرنت. [ 102 ]
أيتيا
أطلقت شركة Aitia International منصة التبديل C-GEP القائمة على معالجات FPGA في فبراير 2013. [ 103 ] كما تنتج Aitia أيضًا وحدات IP لشبكات إيثرنت 100G/40G PCS/PMA+MAC لمطوري معالجات FPGA والباحثين الأكاديميين. [ 104 ]
أريستا
طرحت شركة أريستا نتووركس جهاز التبديل 7500E (الذي يضم ما يصل إلى 96 منفذًا بسرعة 100 جيجابت إيثرنت) في أبريل 2013. [ 105 ] وفي يوليو 2014، طرحت أريستا جهاز التبديل 7280E (أول جهاز تبديل في العالم يُركّب في أعلى الرف مزود بمنافذ وصلة صاعدة بسرعة 100 جيجابت). [ 106 ]
شبكات إكستريم
قدمت شركة Extreme Networks وحدة 100GbE ذات أربعة منافذ لمفتاح BlackDiamond X8 الأساسي في نوفمبر 2012. [ 107 ]
ديل
تدعم محولات Dell Force10 واجهات بسرعة 40 جيجابت/ثانية . تتوفر هذه الواجهات الضوئية بسرعة 40 جيجابت/ثانية، والتي تستخدم وحدات إرسال واستقبال QSFP+، في محولات Z9000 الأساسية الموزعة، ومحولات S4810 وS4820 [ 108 ] ، بالإضافة إلى محولات MXL ومجمع الإدخال/الإخراج . كما توفر محولات Dell PowerConnect من سلسلة 8100 واجهات QSFP+ بسرعة 40 جيجابت/ثانية . [ 109 ]
تشيلسي
قدمت شركة Chelsio Communications محولات شبكة إيثرنت بسرعة 40 جيجابت/ثانية (استنادًا إلى الجيل الخامس من بنية Terminator الخاصة بها) في يونيو 2013. [ 110 ]
شركة تيليسوفت تكنولوجيز المحدودة
أعلنت شركة Telesoft Technologies عن بطاقة تسريع PCIe ثنائية النطاق بسرعة 100 جيجابت، وهي جزء من سلسلة MPAC-IP. [ 111 ] كما أعلنت Telesoft عن جهاز STR 400G (موجّه حركة البيانات المجزأة) [ 112 ] وجهاز MCE (محوّل الوسائط وموسّعها) بسرعة 100 جيجابت. [ 113 ]
التجارب التجارية وعمليات النشر
على عكس "السباق نحو سرعة 10 جيجابت/ثانية " الذي كان مدفوعًا بالحاجة المُلحة لمعالجة تحديات نمو الإنترنت في أواخر التسعينيات، كان اهتمام العملاء بتقنيات 100 جيجابت/ثانية مدفوعًا في الغالب بعوامل اقتصادية. وكانت الأسباب الشائعة لاعتماد هذه السرعات العالية هي: [ 114 ]
- لتقليل عدد الأطوال الموجية الضوئية المستخدمة والحاجة إلى إضاءة ألياف جديدة
- لاستخدام النطاق الترددي بكفاءة أكبر من مجموعات الربط المجمعة بسرعة 10 جيجابت/ثانية
- لتوفير خدمات البيع بالجملة بأسعار أرخص، وخدمات تبادل البيانات عبر الإنترنت، وخدمات الاتصال بمراكز البيانات.
- لتجاوز تقنية 40 جيجابت/ثانية المكلفة نسبياً والانتقال مباشرة من 10 إلى 100 جيجابت/ثانية
ألكاتيل-لوسنت
في نوفمبر 2007، أجرت شركة ألكاتيل-لوسنت أول تجربة ميدانية لنقل البيانات عبر الألياف الضوئية بسرعة 100 جيجابت/ثانية . وقد أُنجزت هذه التجربة على جزء من شبكة فيريزون يبلغ طوله 504 كيلومترات، وتم ربط مدينتي تامبا وميامي في ولاية فلوريدا. [ 115 ]
أُعلن لأول مرة عن واجهات 100GbE لمنصة توجيه الخدمة 7450 ESS/7750 SR في يونيو 2009، وأُجريت تجارب ميدانية مع شركات Verizon و T - Systems وPortugal Telecom خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2010. وفي سبتمبر 2009، جمعت شركة Alcatel-Lucent إمكانيات 100G لحلول توجيه بروتوكول الإنترنت والنقل البصري في حل متكامل يُسمى Converged Backbone Transformation .
في يونيو 2011، طرحت شركة ألكاتيل-لوسنت بنية معالجة الحزم المعروفة باسم FP3، والتي تم الإعلان عنها بمعدلات تصل إلى 400 جيجابت/ثانية . [ 118 ] وفي مايو 2012، أعلنت ألكاتيل-لوسنت عن جهاز التوجيه الأساسي XRS 7950 (المبني على FP3). [ 119 ] [ 120 ]
بروكيد
أطلقت شركة بروكيد لأنظمة الاتصالات أول منتجاتها بتقنية 100 جيجابت إيثرنت (المبنية على أجهزة MLXe السابقة من شركة فاوندري نتوركس) في سبتمبر 2010. [ 121 ] وفي يونيو 2011، تم تشغيل المنتج الجديد في نقطة تبادل حركة المرور AMS-IX في أمستردام. [ 122 ]
سيسكو
أعلنت شركتا سيسكو سيستمز وكومكاست عن تجاربهما لتقنية 100GbE في يونيو 2008. [ 123 ] ومع ذلك، من المشكوك فيه أن تصل سرعة الإرسال إلى 100 جيجابت/ثانية عند استخدام منصة CRS-1 لمعالجة الحزم بسرعة 40 جيجابت/ثانية لكل منفذ. بدأ تطبيق سيسكو لتقنية 100GbE لأول مرة في شركتي AT&T وكومكاست في أبريل 2011. [ 124 ] وفي العام نفسه، اختبرت سيسكو واجهة 100GbE بين CRS-3 وجيل جديد من جهاز التوجيه الطرفي ASR9K. [ 125 ] وفي عام 2017، أعلنت سيسكو عن محول Cisco Catalyst 9500 Series ذي 32 منفذًا بتقنية 100GbE [ 126 ] ، وفي عام 2019 أعلنت عن محول Catalyst 9600 Series المعياري المزود ببطاقة خط 100GbE [ 127 ].
هواوي
في أكتوبر 2008، قدمت هواوي أول واجهة 100GbE لجهاز التوجيه NE5000e. [ 128 ] وفي سبتمبر 2009، عرضت هواوي أيضًا وصلة 100 جيجابت/ثانية من طرف إلى طرف . [ 129 ] وذُكر أن منتجات هواوي مزودة بوحدة معالجة الشبكة "Solar 2.0 PFE2A" المطورة ذاتيًا، وتستخدم بصريات قابلة للتوصيل في كابلات CFP.
في موجز منتج صدر منتصف عام 2010، أُطلق على بطاقات خط NE5000e الاسم التجاري LPUF-100، ونُسب إليها استخدام وحدتي معالجة شبكية Solar-2.0 لكل منفذ 100GbE بتكوين معاكس (إدخال/إخراج). [ 130 ] ومع ذلك، في أكتوبر 2010، أشارت الشركة إلى شحنات NE5000e إلى شركة الاتصالات الروسية "ميغافون" باعتبارها حلاً "بسرعة 40 جيجابت في الثانية لكل فتحة"، مع "قابلية للتوسع حتى" 100 جيجابت في الثانية . [ 131 ]
في أبريل 2011، أعلنت هواوي عن تحديث جهاز NE5000e ليدعم منفذي 2x100GbE لكل فتحة باستخدام بطاقات خط LPU-200. [ 132 ] وفي موجز حلول ذي صلة، أفادت هواوي بشحن 120 ألف دائرة متكاملة من تقنية Solar 1.0 إلى العملاء، دون ذكر أرقام تقنية Solar 2.0. [ 133 ] وبعد التجربة التي أُجريت في روسيا في أغسطس 2011، أفادت هواوي بدفعها لعملاء DWDM بسرعة 100 جيجابت/ثانية ، لكنها لم تُعلن عن أي شحنات من تقنية 100GbE على جهاز NE5000e. [ 134 ]
العرعر
أعلنت شركة جونيبر نتوركس عن دعم تقنية 100GbE لأجهزة التوجيه من سلسلة T في يونيو 2009. [ 135 ] تبع ذلك خيار 1x100GbE في نوفمبر 2010، عندما أعلن بيان صحفي مشترك مع شبكة الإنترنت الأكاديمية Internet2 عن بدء تشغيل أول واجهات 100GbE في شبكة حقيقية. [ 136 ]
في العام نفسه، عرضت شركة جونيبر تشغيل 100 جيجابت إيثرنت بين أجهزة التوجيه الأساسية (سلسلة T) وأجهزة التوجيه الطرفية ( MX 3D). [ 137 ] وفي مارس 2011، أعلنت جونيبر عن أولى شحنات واجهات 100 جيجابت إيثرنت إلى مزود خدمة رئيسي في أمريكا الشمالية (فيريزون [ 138 ] ).
في أبريل 2011، قامت شركة جونيبر بنشر نظام 100 جيجابت إيثرنت على شبكة التعليم البريطانية JANET . [ 139 ] وفي يوليو 2011، أعلنت جونيبر عن توفير خدمة 100 جيجابت إيثرنت مع مزود خدمة الإنترنت الأسترالي iiNet على منصة التوجيه T1600 الخاصة بها. [ 140 ] بدأت جونيبر في شحن بطاقة الخط MPC3E لجهاز التوجيه MX، ووحدة MIC من نوع CFP بسرعة 100 جيجابت إيثرنت، ووحدة بصرية LR4 من نوع CFP بسرعة 100 جيجابت إيثرنت في مارس 2012. وفي ربيع 2013، أعلنت جونيبر نتووركس عن توفر بطاقة الخط MPC4E لجهاز التوجيه MX، والتي تتضمن فتحتين من نوع CFP بسرعة 100 جيجابت إيثرنت و8 واجهات SFP+ بسرعة 10 جيجابت إيثرنت .
في يونيو 2015، أعلنت شركة جونيبر نتوركس عن إطلاق وحدة CFP-100GBASE-ZR، وهي حلٌّ سهل التركيب والتشغيل، يُتيح نقل بيانات بسرعة 100 جيجابت إيثرنت لمسافة 80 كيلومترًا إلى الشبكات القائمة على أجهزة MX وPTX. [ 141 ] تستخدم وحدة CFP-100GBASE-ZR تقنية تعديل DP-QPSK وتقنية استقبال متماسكة مع معالجة إشارة رقمية (DSP) مُحسَّنة وتقنية تصحيح الأخطاء الأمامية (FEC). ويمكن تركيب هذه الوحدة منخفضة الطاقة مباشرةً في منافذ CFP الموجودة على أجهزة توجيه MX وPTX.
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 "فريق عمل IEEE P802.3ba لشبكات إيثرنت بسرعة 40 جيجابت/ثانية و100 جيجابت/ثانية" . الموقع الرسمي . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. 19 يونيو 2010. تاريخ الاطلاع: 24 يونيو 2011 .
- 1 2 3 4 "فريق عمل لوحة التوصيل الخلفية وكابلات النحاس بسرعة 100 جيجابت/ثانية" . الموقع الرسمي . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE). مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2013 .
- 1 2 3 4 "فريق عمل الألياف الضوئية بسرعة 40 جيجابت/ثانية و100 جيجابت/ثانية" . الموقع الرسمي . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).
- ↑ مثل معيار IEEE 802.3bs-2017
- ↑ "معيار IEEE 802.3" .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ رايمر، جيريمي (24-07-2007). "معيار إيثرنت جديد: ليس 40 جيجابت في الثانية، وليس 100، بل كلاهما" . آرس تكنيكا.
- 1 2 "IEEE P802.3ba 40Gbit/s and 100Gbit/s Ethernet Task Force" . 2010-06-21.
- ↑ "اتفاقية مصادر التمويل المتعددة لمبادرة التمويل المشترك" . الموقع الإلكتروني الرسمي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 أبريل 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2011 .
- 1 2 غريغ هانكينز (20 أكتوبر 2009). "تحديث معايير IEEE P802.3ba 40 جيجابت إيثرنت و100 جيجابت إيثرنت" (ملف PDF) . مجموعة مشغلي الشبكات في أمريكا الشمالية (NANOG). 47 عرضًا تقديميًا . تم الاطلاع عليه في 24 يونيو 2011 .
- ↑ جون دامبروزيا. "أهداف معيار IEEE P802.3ba" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 24 أغسطس 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2009 .
- ↑ إيلانغو غانغا (13 مايو 2009). "تقرير رئيس التحرير" (ملف PDF) . سجل عام لفريق عمل IEEE P802.3ba لشبكات إيثرنت بسرعة 40 جيجابت/ثانية و100 جيجابت/ثانية. صفحة 8. تاريخ الاطلاع: 7 يونيو 2011 .
- ↑ إيلانغو غانغا؛ براد بوث؛ هوارد فريزر؛ شيمون مولر؛ غاري نيكول (13 مايو 2008). "فريق عمل IEEE P802.3ba لشبكات إيثرنت بسرعة 40 جيجابت/ثانية و100 جيجابت/ثانية، اجتماع مايو 2008" .
- 1 2 "IEEE P802.3bg 40Gb/s Ethernet: Single-mode Fibre PMD Task Force" . الموقع الرسمي لفريق العمل . IEEE 802. 12 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2011 .
- ↑ أندرسون، جون. "الأساس المنطقي للاستقبال ثنائي النطاق في 40GBASE-FR" (PDF) .
- ↑ "10 x 10 MSA - جهاز إرسال واستقبال ضوئي قابل للتوصيل منخفض التكلفة بسرعة 100 جيجابايت/ثانية" . الموقع الرسمي . اتفاقية المصادر المتعددة 10x10. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 24 يونيو 2011 .
- ↑ "شركات رائدة في الصناعة تتعاون لتطوير اتفاقية متعددة المصادر منخفضة التكلفة لتقنية 100G" . بيان صحفي من بزنس واير . 7 ديسمبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2011 .
- ↑ «اتفاقية 10x10 MSA تُصدّق على مواصفات وصلات منخفضة التكلفة بسرعة 100 جيجابت/ثانية لمسافة كيلومترين» (ملف PDF) . بيان صحفي . اتفاقية 10x10 MSA. 4 مارس 2011. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 18 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2011 .
- ↑ "الأهداف" (ملف PDF) . www.ieee802.org . تاريخ الاسترجاع: 22-10-2021 .
- 12"Adopted Objectives"(PDF). Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE P802.3db Task Force. May 21, 2020. Retrieved June 3, 2021.
- ↑Daniel Dove. "4X25G Optical Modules and Future Optics"(PDF). Archived(PDF) from the original on 2014-02-11. Retrieved 2013-07-04.
- ↑"Cisco CPAK 100GBASE Modules Data Sheet".
- ↑"Multi-Vendor Interoperability Testing of CFP2, CPAK and QSFP28 with CEI-28G-VSR and CEI-25G-LR Interface During ECOC 2013 Exhibition"(PDF). Archived from the original(PDF) on 2016-05-23. Retrieved 2019-02-04.
- ↑"CFP MSA Hardware Specification"(PDF). CFP MSA. 2010-06-07. Archived from the original(PDF) on 2018-09-09.
- ↑"CFP2 Hardware Specification"(PDF). CFP MSA. 2013-07-31. Archived from the original(PDF) on 2022-04-15.
- ↑"CFP4 Hardware Specification"(PDF). CFP MSA. 2014-08-28. Archived from the original(PDF) on 2022-01-20.
- ↑"microQSFP Specification Rev 2.5"(PDF). microQSFP MSA. 2025-10-27. Retrieved 2026-04-16.
- ↑"Specification for Dual SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE MODULE"(PDF). DSFP MSA. 2018-09-12. Retrieved 2026-04-16.
- ↑"SFF-8665 Specification for QSFP+ 4X Pluggable Transceiver Solutions". SNIA. 2025-10-27. Retrieved 2026-04-16.
- 123"QSFP-DD/QSFP-DD800/QSFP112 Hardware Specification"(PDF). QSFP-DD MSA. 2022-07-26. Retrieved 2026-04-16.
- 12"QSFP-DD/SFP-DD112/SFP112 Hardware Specification"(PDF). SFP-DD MSA. 2022-03-11. Retrieved 2026-04-16.
- 12"Specification for OSFP OCTAL SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE MODULES"(PDF). OSFP MSA. 2025-08-09. Retrieved 2026-04-16.
- 12Spurgeon, Charles E. (2014). Ethernet: The Definitive Guide (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN 978-1-4493-6184-6.
- 1 2 3 "تطور سرعات الإيثرنت: ما هو الجديد وما هو التالي" (ملف PDF) . ألكاتيل-لوسنت. 2015-06-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-08-28 .
- 1 2 3 4 "استكشاف نظام IEEE 802 إيثرنت البيئي" (ملف PDF) . IEEE. 2017-06-04 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-08-29 .
- 1 2 3 "تطبيقات متعددة المنافذ لشبكات 50/100/200 جيجابت إيثرنت" (ملف PDF) . بروكيد. 22-05-2016 . تاريخ الاسترجاع: 29-08-2018 .
- ↑ "جهاز إرسال واستقبال CFP بسرعة 10x10 جيجابت/ثانية لمسافة 10 كيلومترات" (ملف PDF) . أوبلينك. 20 فبراير 2012. تاريخ الاسترجاع: 28 أغسطس 2018 .
- ↑ "مجلة IEEE للاتصالات، ديسمبر 2013، المجلد 51، العدد 12 - تحديات الجيل القادم من اللوحات الخلفية وكابلات النحاس" (ملف PDF) . جمعية IEEE للاتصالات. 1 ديسمبر 2013. تاريخ الاطلاع: 28 أغسطس 2018 .
- 1 2 "ما الفرق بين 100G CLR4 و CWDM4؟" . fiber-optic-transceiver-module.com. 2017-02-12 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-08-28 .
- ↑ "المواصفات الفنية لـ 100G CWDM4 MSA" (ملف PDF) . مجموعة CWDM4 MSA. 24-11-2015 . تاريخ الاطلاع: 28-08-2018 .
- 1 2 "SWDM Alliance MSA" . تحالف SWDM . تم الاسترجاع في 27-07-2020 .
- ↑ "مواصفات PSM4 100G" (ملف PDF) . مجموعة PSM4 MSA. 15-09-2014 . تاريخ الاطلاع: 28-08-2018 .
- ↑ غياثي، علي. "المواصفات الفنية لتقنية 100G 4WDM-10 MSA، الإصدار 1.0" (ملف PDF) . 4wdm-msa.org . تقنية WDM MSA رباعية الأطوال الموجية . تاريخ الاطلاع: 5 أبريل 2021 .
- 1 2 هيراموتو، كيو. "المواصفات الفنية لتقنية 4WDM-20 و4WDM-40 MSA بسرعة 100 جيجابت/ثانية" (ملف PDF) . 4wdm-msa.org . تقنية WDM MSA رباعية الأطوال الموجية . تاريخ الاطلاع: 5 أبريل 2021 .
- ↑ "أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية 100G CLR4 QSFP28" (ملف PDF) . شركة Accelink. 30 يونيو 2017. تاريخ الاسترجاع: 28 أغسطس 2018 .
- ↑ "دليل تصميم Open Optics MSA" (ملف PDF) . مشروع الحوسبة المفتوحة - شركة ميلانوكس تكنولوجيز. 2015-03-08 . تاريخ الاسترجاع: 2018-08-28 .
- ↑ "ورقة بيانات وحدات Cisco 100GBASE QSFP-100G" . Cisco . تم الاطلاع بتاريخ 16-09-2022 .
- 1 2 "نظرة سريعة على جهاز الإرسال والاستقبال ثنائي الاتجاه Cisco 100Gbps QSFP100 SR1.2" . Cisco . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يونيو 2026 .
- 1 2 "جهاز إرسال واستقبال ثنائي الاتجاه 40/100 جيجابت - بعض الإصدارات اللاحقة أفضل من الإصدار الأصلي" . سيسكو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يونيو 2026 .
- 1 2 "المواصفات الفنية لـ 100G-FR و 100G-LR" . مجموعة 100G Lambda MSA . تم الاطلاع بتاريخ 26-05-2021 .
- 1 2 3 نويل، مارك. "المواصفات الفنية لـ 100G-LR1-20، 100G-ER1-30، 100G-ER1-40" . 100glambda.com . 100G Lambda MSA . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2021 .
- ↑ "أهداف 802.3dk" (ملف PDF) . مجموعة عمل IEEE P802.3dk. 1 نوفمبر 2024. تاريخ الاطلاع: 16 أبريل 2026 .
- ↑ "QPSK مقابل DP-QPSK - الفرق بين تعديل QPSK و DP-QPSK" . مجلة RF Wireless World. 15 يوليو 2018. تاريخ الاسترجاع: 29 أغسطس 2018 .
- ↑ "مصفوفة توافق وحدات الإرسال والاستقبال لشبكة إيثرنت بسرعة 40 جيجابت من سيسكو" . سيسكو. 23 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2018 .
- ↑ "نظرة عامة سريعة على 40GbE ومكوناتها" . مدونة أجهزة الإرسال والاستقبال الليفية. 13 يناير 2016. تاريخ الاطلاع: 21 سبتمبر 2018 .
- ↑ "ورقة بيانات وحدات Cisco 40GBASE QSFP" . Cisco . تم الاطلاع عليها بتاريخ 11-06-2026 .
- ↑ "فريق عمل IEEE P802.3bq 40GBASE-T" . IEEE 802.3.
- ↑ "الموافقة على معايير IEEE 802.3by-2016، وIEEE 802.3bq-2016، وIEEE 802.3bp-2016، وIEEE 802.3br-2016" . IEEE. 30-06-2016.
- ↑ تشارلز إي. سبورجون (2014). إيثرنت: الدليل الشامل ( الطبعة الثانية). دار نشر أورايلي ميديا. رقم ISBN 978-1-4493-6184-6.
- ↑ «معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات يُشكّل فريق دراسة للسرعات العالية لاستكشاف الجيل القادم من تقنية الإيثرنت» . 25 يوليو 2006. مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 14 يناير 2013 .
- ↑ "مجموعة دراسة السرعة العالية لمعيار IEEE 802.3" . IEEE802.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2011 .
- ↑ جيف كاروسو (21 يونيو 2007). "مجموعة تدفع باتجاه إيثرنت بسرعة 100 جيجابت: ولادة تحالف 'الطريق إلى 100 جيجابت'" . عالم الشبكات . مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2013. تم الاطلاع عليه في 6 يونيو 2011 .
- ↑ "إشعار الموافقة على طلب ترخيص المشروع: الموافقة على P802.3ba" (ملف PDF) . مجلس معايير جمعية معايير IEEE. 5 ديسمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 6 يونيو 2011 .
- ↑ كاروسو، جيف (15 يناير 2008). "بدء العمل على توحيد معايير الجيل القادم من الإيثرنت" . NetworkWorld.
- ↑ "إصدار معيار IEEE 802.3ba" . موقع Help Net Security الإلكتروني . 21 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 24 يونيو 2011.
معيار IEEE 802.3ba، الذي تم التصديق عليه في 17 يونيو 2010، ...
- ↑ "P802.3bq PAR" (PDF) .
- ↑ " [ 802.3_100GNGOPTX ] FW: P802.3bm-2015 إشعار الموافقة" . ieee802.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-02-2015 .
- ↑ "فريق عمل IEEE 802.3 لشبكات إيثرنت بسرعة 50 جيجابت/ثانية، و100 جيجابت/ثانية، و200 جيجابت/ثانية" . 12 مايو 2016.
- ↑ ديفيد لو. "P802.3ck" (ملف PDF) . مجموعة عمل إيثرنت (C/LM/WG802.3). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 17 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2018 .
- ↑ "أهداف مشروع IEEE P802.3ct" (ملف PDF) . 12 نوفمبر 2018.
- ↑ "أهداف مشروع IEEE P802.3cu" (ملف PDF) . 12 نوفمبر 2018.
- ↑ تمت الموافقة على معيار P802.3cu [ 802.3_100G -OPTX ] !! 🎉" . www.ieee802.org .
- ↑ "فريق عمل الألياف قصيرة المدى IEEE P802.3db بسرعة 100 جيجابت/ثانية، و200 جيجابت/ثانية، و400 جيجابت/ثانية" . www.ieee802.org .
- ↑ " [ 802.3_100GEL ] FW: IEEE STD 802.3ck-2022, IEEE STD 802.3cs-2022, IEEE St" .
- ↑ "جهاز هواوي 100G قد تم إصداره" .
- ↑ «شركة NetLogic Microsystems تعلن عن أول لوحة توصيل خلفية رباعية المنافذ ثنائية الوضع في الصناعة، تدعم تقنيتي 10GBASE-KR و40GBASE-KR4 مع إيثرنت موفر للطاقة» . Business Wire (بيان صحفي). NetLogic Microsystems. 13 أكتوبر 2010. تاريخ الاطلاع: 24 يونيو 2013 .
{{cite press release}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "تقنيات ميلانوكس" . مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 25 سبتمبر 2009 .
- ↑ "وحدة InterBOARD CFP 100GBASE-SR10 البصرية المتوازية" . موقع ويب تجاري . شركة Reflex Photonics Inc. مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 فبراير 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2011 .
- ↑ "شركة فينيسار - فينيسار أول من يعرض جهاز إرسال واستقبال إيثرنت LR4 CFP بسرعة 40 جيجابت عبر 10 كيلومترات من الألياف الضوئية في مؤتمر ECOC" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 فبراير 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2009 .
- ↑ "شركة سوميتومو إلكتريك تطور جهاز إرسال واستقبال بسرعة 40 جيجابت إيثرنت" . مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 25 سبتمبر 2009 .
- ↑ "كشفت شركتا هيتاشي وأوبنكست عن جهاز استقبال لشبكة 100 جيجابت إيثرنت وعرضتا نقل البيانات لمسافة 10 كيلومترات عبر الألياف أحادية النمط" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2009 .
- ↑ "عوامل شكل محركات الأقراص الصلبة SSD | SNIA" .
- ↑ "لوحة تقييم Quellan QLx411GRx 40G" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 30 يونيو 2009. تم الاطلاع عليها بتاريخ 25 سبتمبر 2009 .
- ↑ "منتجات رؤية الشبكة واختبار الشبكة" . Keysight .
- ↑ "أفاجو تكنولوجيز، وإنفينرا، وإكسيا تستعرض أول شبكة إيثرنت بسرعة 100 جيجابت" . يوتيوب . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2012 .
- ↑ "شركة إكسيا أول من يقدم إمكانية اختبار 100 معالج من جنرال إلكتريك" . بيان صحفي . إكسيا. 29 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2011 .
- ↑ "اختبارات 40 جيجابت/ثانية و100 جيجابت/ثانية: نظرة عامة" . موقع ويب تجاري . شركة إكسيا . تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2011 .
- ↑ "ديسكفري سيميكوندكتورز - مستقبل ضوئي رباعي PIN-TIA بسرعة 100 جيجابت إيثرنت (4 × 25 جيجابت/ثانية)" . موقع ويب تجاري . تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2011 .
- ↑ "شركة JDSU تُطلق أقوى مجموعة اختبارات إيثرنت بسرعة 100 جيجابت في الصناعة" . بيان صحفي . JDS Uniphase. 19 أغسطس 2009. تاريخ الاطلاع: 7 يونيو 2011 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "40/100 جيجابت إيثرنت: اختبار الجيل القادم من إيثرنت عالي السرعة" . موقع ويب تجاري . شركة سبيرنت للاتصالات. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 ديسمبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2011 .
- ↑ "حققت شركتا EXFO وOpnext توافقًا تامًا، حيث اختبرتا بنجاح تقنية الألياف الضوئية المتوافقة مع معيار IEEE بسرعة 100 جيجابت إيثرنت" . بيان صحفي . 11 يناير 2010. تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2011 .
{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "ورشة عمل حول إيثرنت 100 جيجابت تحقق نجاحًا باهرًا" . أخبار جامعة الدنمارك التقنية. 2 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2011 .
- ^ توربين ر. سيمونسن (26 يناير 2011). "اختبار Dansk Virksomhed Klar med حتى 100 جيجابايت إيثرنت" . فرع الإلكترونيات . تم الاسترجاع 7 يونيو، 2011 .
{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) (Danish) - ↑ "شركة كالنكس سوليوشنز المحدودة | كالنكس سوليوشنز تطلق أول جهاز اختبار 100 جيجابت إيثرنت للمزامنة في الصناعة" . ريل واير . 19 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2015 .
- ↑ "أول محاكي لضعف الإشارة بسرعة 100 جيجابت في الثانية في الصناعة يساعد على تقليل تأثير زمن الاستجابة في شبكات إيثرنت عالية السرعة" . corporate.spirent.com . 15 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2015 .
- ^ "أتيرو" . www.spirent.com . سبيرينت . تم الاسترجاع في 15 نوفمبر 2017 .
- ↑ "شركة فروست آند سوليفان تُشيد بتطوير شركة VeEX للتكنولوجيا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 يونيو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 فبراير 2017 .
- ↑ "تقدم VeEX أصغر محلل متعدد الخدمات والمهام في الصناعة لشبكات 40/100G. | VeEX Inc. | خبراء التحقق" . veexinc.com . تاريخ الوصول: 9 فبراير 2017 .
- ↑ "VeEX تُحسّن منصة UX400 بوحدات اختبار CFP2 وCFP4 من الجيل التالي |" . advanced-television.com . 8 يونيو 2015. تاريخ الاسترجاع: 9 فبراير 2017 .
- ↑ "VeEX تكشف عن اختبارات 600G لمنصة UX400 الخاصة بها |" . advanced-television.com . 9 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 فبراير 2017 .
- ↑ "ميلانوكس تُتيح حلاً متكاملاً للربط البيني بسرعة 100 جيجابت/ثانية مع طرح محول ConnectX-4 | إنفيديا " . www.mellanox.com
- ↑ "ميلانوكس تعلن عن توفر كابلات نحاسية وبصرية نشطة للتوصيل المباشر بسرعة 100 جيجابت/ثانية | إنفيديا" . www.mellanox.com
- ↑ "ميلانوكس تُطلق أول مُبدِّل إيثرنت مفتوح في العالم بسرعة 25/100 جيجابت | إنفيديا " . www.mellanox.com
- ↑ بال فارغا (1 مايو 2013). "منصة تطوير Aitia C-GEP؟" . شبكات FPGA . تم الاسترجاع في 6 يونيو 2015 .
- ↑ بال فارغا (6 يونيو 2016). "نواة IP لـ FPGA لشبكة إيثرنت 100G/40G؟" . شبكات FPGA . مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2016.
- ↑ جيم دافي (1 مايو 2013). "هل تتفوق أريستا على سيسكو/إنسييمي في شبكات SDN بسرعة 100 جيجابت؟" . عالم الشبكات . مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 24 مايو 2013 .
- ↑ كريستين بنت (16 يوليو 2014). "أريستا تقود ثورة 100 جيجابت إيثرنت بإطلاق سلسلة محولات 7280E" . CRN . تم الاطلاع عليه في 18 فبراير 2016 .
- ↑ دافي، جيم (13 نوفمبر 2012). "انضمام إكستريم إلى سيسكو وبروكيد وهواوي في تقنية 100 جيجابت" . عالم الشبكات. ص 1. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 يناير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2013 .
- ↑ "مقارنة طرازات سلسلة Dell Force10 S" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2013 .
- ↑ "التفاصيل الفنية لسلسلة PowerConnect 8100" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2013 .
- ↑ «تشيلسيو تُطلق محول إيثرنت بسرعة 40 جيجابت (40GbE)، وتضع معيارًا جديدًا للأداء في مجال الإيثرنت عالي السرعة» . بيان صحفي . 11 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 يوليو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2013 .
- ↑ "MPAC-IP 7200 - حلول اتصالات مخصصة - شركة تيليسوفت تكنولوجيز" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2015-07-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015-06-08 .
- ↑ "STR 400G - حلول اتصالات مخصصة - شركة تيليسوفت تكنولوجيز" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2015-07-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015-06-08 .
- ↑ "100G MCE (محول وموسع الوسائط) - حلول اتصالات مخصصة - شركة تيليسوفت تكنولوجيز" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2015-07-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015-06-08 .
- ↑ "100G في أجهزة التوجيه" (ملف PDF) . عرض تقديمي لشركة جونيبر نتووركس في مؤتمر ECOC 2009 .
- ↑ «أكملت شركة فيريزون بنجاح أول تجربة ميدانية في القطاع لنقل البيانات عبر شبكة الألياف الضوئية بسرعة 100 جيجابت في الثانية» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2018 .
- ↑ «أكملت شركة فيريزون تجربة ميدانية رائدة في مجال تقنية إيثرنت بسرعة 100 جيجابت» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2018 .
- ↑ "نهج يغير قواعد اللعبة في جوهر الموضوع" .
- ↑ "معالج الشبكة FP3 من ألكاتيل-لوسنت يُوجّه البيانات بسرعة 400 جيجابت في الثانية" . بيان صحفي . 29 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2013 .
- ↑ ديفيد غولدمان (21 مايو 2012). "كيف جعلت شركة ألكاتيل-لوسنت الإنترنت أسرع بخمس مرات" . سي إن إن موني . مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 24 يونيو 2013 .
- ↑ "إيثرنت 100 جيجابت (100GE): خدمات مُطلقة السرعة" . موقع الشركة الإلكتروني . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 نوفمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2013 .
- ↑ "بروكيد تستعد للكشف عن إيثرنت بسرعة 100 جيجابت" . بروكيد . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أكتوبر 2012.
- ↑ "أطلقت AMS-IX ثلاث خدمات جديدة في فعالية MORE IP" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2011 .
- ↑ "حلول نقل شبكات الجيل التالي من سيسكو" (ملف PDF) .
- ↑ ماتسوموتو، كريغ (11 أبريل 2011). "AT&T وComcast تطلقان خدمة 100G" . لايت ريدينغ . تم الاطلاع عليه في 17 ديسمبر 2011 .
- ↑ ليو، ستيفن (25 يوليو 2011). "سيسكو لايف! استعراض تقنية 100 جيجابت إيثرنت على أجهزة CRS-3 وسلسلة ASR 9000" . blogs.cisco.com. مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 17 ديسمبر 2011 .
- ↑ "سيسكو تكشف النقاب عن شبكة المستقبل القادرة على التعلم والتكيف والتطور" . newsroom.cisco.com. 20 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2019 .
- ↑ "محفزك للماضي والحاضر والمستقبل" . blogs.cisco.com. 29 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2019 .
- ↑ "هواوي تنجح في تطوير نموذج أولي لشبكة إيثرنت WDM بسرعة 100 جيجابت" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 مارس 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2011 .
- ↑ "هواوي تطلق أول حلول متكاملة في العالم لتقنية 100G" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2011 .
- ↑ "حلول هواوي الشاملة بسرعة 100 جيجابت في الثانية" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 14 مايو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2011 .
- ↑ "شركة ميغافون الروسية تمنح عقد البنية التحتية لشركة هواوي" . 3 يونيو 2020.
- ↑ "هواوي تكشف النقاب عن أول بطاقة خط عالية السرعة 200G لأجهزة التوجيه في العالم" .
- ↑ "حلول هواوي 200G" .
- ↑ "تم اختبار جودة هاتف Huawei 100G بنجاح بعد الاختبار في روسيا" . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 25-02-2012 . تم الاسترجاع 2011/09/05 .
- ↑ "Juniper networks تقدم واجهة إيثرنت بسرعة 100 جيجابت لأجهزة التوجيه من سلسلة t "
- ↑ "الإنترنت 2 يتقدم بخطى حثيثة مع شبكة إيثرنت بسرعة 100 جيجابت" . 12 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2011 .
- ↑ "جونيبر تستعرض أول حركة مرور حية بسرعة 100 جيجابت في الثانية في الصناعة من مركز الشبكة إلى الحافة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2011 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "شركة فيريزون أول مزود خدمة يعلن عن نشر تقنية 100G على شبكة الولايات المتحدة" .
- ↑ "نشر تقنية 100GE" (ملف PDF) . JANET UK . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 23 مارس 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 سبتمبر 2011 .
- ↑ "شركة iiNet رائدة في مجال 100GbE مع العمود الفقري الجديد لشبكات Juniper" .
- ↑ "شبكات جونيبر - تبدأ الحياة عند 40 (كم) - 100G ZR Optics" .
للمزيد من القراءة
- نظرة عامة على متطلبات وتطبيقات تقنية إيثرنت 40 جيجابت وإيثرنت 100 جيجابت - ورقة بيضاء ( مؤرشفة بتاريخ 1 أغسطس 2009) - تحالف الإيثرنت
- ورقة بيضاء حول تقنية إيثرنت بسرعة 40 جيجابت وإيثرنت بسرعة 100 جيجابت - تحالف الإيثرنت
روابط خارجية
- تحالف الإيثرنت
- "دليل مختصر لتقنية إيثرنت 100 جيجابت: مجموعة من المقالات والعروض التقديمية ومحتوى الوسائط المتعددة حول تقنية إيثرنت 100 جيجابت" . مجلة عالم الشبكات . 19 نوفمبر 2009. تاريخ الاطلاع: 24 أغسطس 2016 .
- فريق عمل IEEE P802.3ba لشبكات إيثرنت بسرعة 40 جيجابت/ثانية و 100 جيجابت/ثانية
- منطقة عامة خاصة بفريق عمل إيثرنت IEEE P802.3ba بسرعة 40 جيجابت/ثانية و 100 جيجابت/ثانية
- وثائق مجموعة دراسة السرعة العالية
- إيثرنت
- معايير الإيثرنت
