إيثرنت بسرعة 10 جيجابت

جهاز توجيه مزود بـ 24 منفذ إيثرنت بسرعة 10 جيجابت وثلاثة أنواع من وحدات الطبقة الفيزيائية

إيثرنت 10 جيجابت ( 10GE أو 10GbE أو 10 GigE ) هي مجموعة من تقنيات شبكات الحاسوب لنقل حزم بيانات الإيثرنت بسرعة 10 جيجابت في الثانية . وقد تم تعريفها لأول مرة في معيار IEEE 802.3ae-2002 . على عكس معايير الإيثرنت السابقة، يقتصر تعريف 10GbE على روابط الاتصال ثنائية الاتجاه من نقطة إلى نقطة، والتي يتم توصيلها عادةً عبر محولات الشبكة ؛ ولم يتم نقل عملية CSMA/CD ذات الوسيط المشترك من الأجيال السابقة لمعايير الإيثرنت [ 1 لذا لا يوجد تشغيل ثنائي الاتجاه جزئيًا ولا موزعات إعادة الإرسال في 10GbE. [ 2 ] تمت الموافقة على أول معيار لروابط إيثرنت 100 جيجابت الأسرع في عام 2010. [ 3 ]

يشمل معيار 10GbE عددًا من معايير الطبقة الفيزيائية (PHY) المختلفة. قد يحتوي جهاز الشبكة، مثل المحول أو وحدة تحكم واجهة الشبكة، على أنواع مختلفة من الطبقة الفيزيائية من خلال وحدات PHY قابلة للتوصيل، مثل تلك القائمة على SFP+ . وكما هو الحال في الإصدارات السابقة من الإيثرنت، يمكن استخدام كابلات نحاسية أو ألياف ضوئية في 10GbE. تبلغ أقصى مسافة عبر الكابل النحاسي 100 متر ، ولكن نظرًا لمتطلبات عرض النطاق الترددي، يلزم استخدام كابلات ذات جودة أعلى .

كان اعتماد تقنية 10GbE أكثر تدريجية من الإصدارات السابقة لتقنية الإيثرنت : ففي عام 2007، تم شحن مليون منفذ 10GbE، وفي عام 2009 تم شحن مليوني منفذ، وفي عام 2010 تم شحن أكثر من ثلاثة ملايين منفذ، [ 4 ] [ 5 ] مع تقديرات تشير إلى تسعة ملايين منفذ في عام 2011. [ 6 ] اعتبارًا من عام 2012على الرغم من أن سعر الجيجابت الواحد من عرض النطاق الترددي لتقنية 10GbE كان حوالي ثلث سعر جيجابت إيثرنت ، إلا أن سعر المنفذ الواحد لتقنية 10GbE لا يزال يعيق انتشارها على نطاق أوسع. [ 7 ] [ 8 ]

في عام 2017، جعلت شركة أبل تقنية إيثرنت 10 جيجابت المدمجة معيارًا في جهاز iMac Pro الخاص بها .

بحلول عام 2022، انخفض سعر منفذ 10GBASE-T إلى ما بين 50 و100 دولار أمريكي، وذلك حسب حجم الشبكة. [ 9 ] وفي عام 2023، بدأت أجهزة توجيه Wi-Fi 7 بالظهور مزودة بمنافذ WAN بسرعة 10 جيجابت في الثانية كمعيار أساسي.

المعايير

على مر السنين، نشرت مجموعة العمل 802.3 التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) العديد من المعايير المتعلقة بتقنية 10GbE.

معيارسنةالنشروصف
802.3ae2002 [ 10 ]إيثرنت بسرعة 10 جيجابت/ثانية عبر الألياف للشبكة المحلية (10GBASE-SR)، والشبكة الواسعة (10GBASE-LR، 10GBASE-ER، 10GBASE-LX4)، والشبكة الواسعة المتوافقة مع SDH/SONET (10GBASE-SW، 10GBASE-LW، 10GBASE-EW)
802.3 ألف200410GBASE-CX4 إيثرنت بسرعة 10 جيجابت/ثانية عبر كابلات ثنائية المحور
802.3-20052005مراجعة للمعيار الأساسي تتضمن 802.3ae و802.3ak والتصويبات
802.3an2006إيثرنت بسرعة 10 جيجابت/ثانية عبر كابل نحاسي مزدوج ملتوي 10GBASE-T
802.3ap2007إيثرنت اللوحة الخلفية، 1 و 10 جيجابت/ثانية عبر لوحات الدوائر المطبوعة (10GBASE-KR و 10GBASE-KX4)
802.3aq2006إيثرنت بسرعة 10 جيجابت/ثانية عبر الألياف متعددة الأوضاع بتقنية 10GBASE-LRM مع معادلة محسّنة
802.3-20082008مراجعة للمعيار الأساسي تتضمن تعديلات 802.3an/ap/aq/as، وتصحيحين، وقائمة بالأخطاء المطبعية. تم نقل تجميع الروابط إلى 802.1AX.
802.3av200910GBASE-PR: وحدة إيثرنت فيزيائية بسرعة 10 جيجابت/ثانية لشبكة EPON
802.3-20152015الإصدار السابق من المعيار الأساسي
802.3bz2016إيثرنت بسرعة 2.5  جيجابت و5  جيجابت عبر زوج ملتوي من الفئة 5 / الفئة 6 – 2.5GBASE-T و5GBASE-T
802.3-20182018الإصدار السابق من المعيار الأساسي
802.3ch2020مواصفات الطبقة الفيزيائية ومعايير الإدارة لشبكة إيثرنت الكهربائية للسيارات بسرعة 2.5 و 5 و 10 جيجابت/ثانية (10GBASE-T1)
802.3-2022 [ 11 ]2022أحدث نسخة من المعيار الأساسي تتضمن التعديلات السابقة

وحدات الطبقة الفيزيائية

صورة مقرّبة لجهاز إرسال واستقبال إيثرنت XFP بسرعة 10 جيجابت

لتطبيق معايير الطبقة الفيزيائية المختلفة لشبكة 10GbE، تتكون العديد من الواجهات من مقبس قياسي يمكن توصيل وحدات الطبقة الفيزيائية (PHY) المختلفة به. لا تُحدد وحدات PHY في هيئة معايير رسمية، بل من خلال اتفاقيات متعددة المصادر (MSAs) يمكن التفاوض عليها بسرعة أكبر. تشمل اتفاقيات MSA ذات الصلة بشبكة 10GbE كلاً من XENPAK [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] (وما يرتبط بها من X2 وXPAK)، و XFP و SFP+ [ 15 ] [ 16 ] . عند اختيار وحدة PHY، يأخذ المصمم في الاعتبار التكلفة، والمدى، ونوع الوسائط، واستهلاك الطاقة، والحجم (عامل الشكل). يمكن أن يحتوي رابط واحد من نقطة إلى نقطة على تنسيقات توصيل MSA مختلفة على كلا الطرفين (مثل XPAK وSFP+) طالما أن نوع منفذ 10GbE البصري أو النحاسي (مثل 10GBASE-SR) الذي يدعمه الموصل متطابق.

كان XENPAK أول معيار MSA لتقنية 10GE، وكان الأكبر حجمًا. لاحقًا، ظهر معيارا X2 وXPAK كمعيارين منافسين بحجم أصغر. لم يحقق X2 وXPAK نفس النجاح الذي حققه XENPAK في السوق. ظهر XFP بعد X2 وXPAK، وهو أيضًا أصغر حجمًا.

معيار وحدة 10 جيجابت هو جهاز الإرسال والاستقبال المحسن صغير الحجم القابل للتوصيل ، ويُعرف عمومًا باسم SFP+. وهو مبني على جهاز الإرسال والاستقبال صغير الحجم القابل للتوصيل (SFP) وطُوّر بواسطة مجموعة قنوات الألياف ANSI T11 ، ويتميز بصغر حجمه وانخفاض استهلاكه للطاقة مقارنةً بـ XFP. وقد أصبح SFP+ المقبس الأكثر شيوعًا في أنظمة 10GE. [ 17 ] [ 15 ] تقتصر وظيفة وحدات SFP+ على تحويل الإشارة الضوئية إلى إشارة كهربائية فقط، دون استعادة إشارة الساعة أو البيانات، مما يزيد من عبء معادلة قناة المضيف. تتشابه وحدات SFP+ في الشكل المادي مع وحدات SFP القديمة، مما يسمح بكثافة منافذ أعلى من XFP وإمكانية إعادة استخدام التصاميم الحالية لـ 24 أو 48 منفذًا في وحدة عرضها 19 بوصة .

تتصل الوحدات الضوئية بالمضيف عبر واجهة XAUI أو XFI أو واجهة SerDes Framer (SFI). تستخدم وحدات XENPAK وX2 وXPAK واجهة XAUI للاتصال بمضيفيها. تستخدم XAUI (XGXS) قناة بيانات رباعية المسارات، وهي مُحددة في البند 47 من معيار IEEE 802.3. تستخدم وحدات XFP واجهة XFI، بينما تستخدم وحدات SFP+ واجهة SFI. تستخدم كل من XFI وSFI قناة بيانات أحادية المسار، وتعتمدان ترميز 64 بت/66 بت المُحدد في البند 49 من معيار IEEE 802.3.

يمكن تصنيف وحدات SFP+ إلى نوعين من واجهات المضيف: خطية أو محدودة. وتُفضّل الوحدات المحدودة باستثناء التطبيقات بعيدة المدى التي تستخدم وحدات 10GBASE-LRM. [ 16 ]

مفتاح الرموز للوحدات الفيزيائية القائمة على الألياف [ 18 ]
نوع الأليافتم تقديمهالأداء​​
MMF FDDI 62.5/125  ميكرومتر1987 160  ميجاهرتز·كم  @ 850  نانومتر
MMF OM1 62.5/125  ميكرومتر1989 200  ميجاهرتز·كم  عند 850  نانومتر
MMF OM2 50/125  ميكرومتر1998 500  ميجاهرتز·كم  عند 850  نانومتر
MMF OM3 50/125  ميكرومتر20031500  ميجاهرتز·كم  عند 850  نانومتر
MMF OM4 50/125  ميكرومتر20083500  ميجاهرتز·كم  عند 850  نانومتر
MMF OM5 50/125  ميكرومتر20163500  ميجاهرتز·كم  عند 850  نانومتر و 1850  ميجاهرتز·كم  عند 950  نانومتر
SMF OS1 9/125  ميكرومتر19981.0  ديسيبل/كم  عند 1300/1550  نانومتر
SMF OS2 9/125  ميكرومتر20000.4  ديسيبل/كم  عند 1300/1550  نانومتر
اسممعيارحالةوسائطموصلوحدةالإرسال والاستقبالالمدى (م)# وسائل الإعلام (⇆)# لامب داس ( →)فقط الممرات (→)ملحوظات
إيثرنت 10 جيجابت (10  جيجابت إيثرنت) - ( معدل نقل البيانات : 10 جيجابت/ثانية - رمز الخط : 64 بت/66 بت × NRZ - معدل الخط:10.3125 جيجابايت  (مزدوج كامل) [ 19 ] [ 20 ] [ 12 ]
10GBASE-K X 4802.3ap-2007 (CL48/71)إرثلوحة خلفية نحاسيةغير متوفرغير متوفر14غير متوفر4لوحات الدوائر المطبوعة ؛ رمز الخط: 8 بت/10 بت × NRZ، معدل نقل البيانات: 4 × 3.125  جيجابت/ثانية = 12.5  جيجابت/ثانية
10GBASE-KR802.3ap-2007 (CL49/72)حاضِرلوحة خلفية نحاسيةغير متوفرغير متوفر1111لوحات الدوائر المطبوعة
10GPASS-XR802.3 مليار - 2016 (CL100-102)حاضِركابل محوريغير متوفرغير متوفر؟111بروتوكول EPON عبر الكابل المحوري (EPoC) - سرعة تنزيل تصل إلى 10 جيجابت/ثانية وسرعة رفع تصل إلى 1.6 جيجابت/ثانية لشبكة بصرية سلبية من نقطة إلى عدة نقاط باستخدام تقنية OFDM ذات نطاق تمرير يصل إلى 16384-QAM
10GBASE-C X 4802.3ak-2004 (CL48/54)إرثمتوازن ثنائي المحورCX4 (SFF-8470) (IEC 61076-3-113) ( IB )زينباك[ 13 ] X2إكس إف بي154غير متوفر4مراكز البيانات ؛ رمز الخط: 8b/10b × NRZ، معدل الخط: 4 × 3.125  جيجابت/ثانية = 12.5  جيجابت/ثانية
10GSFP+Cu Direct AttachSFF-8431 (2006)حاضِرمتوازن ثنائي المحور ، ألياف (AOC)SFP+ (SFF-8431)SFP+7 15 100111مراكز البيانات؛ أنواع الكابلات: كابل ثنائي المحور سلبي (7  أمتار)، كابل نشط (15  مترًا)، كابل بصري نشط (AOC): (100  متر)
10GBASE-SRLملكية خاصة (غير تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات)حاضِرألياف 850  نانومترSC LCSFP+ XENPAK X2 XFPOM1: 11211
OM2: 27
OM3: 100
OM4: 150
10GBASE-SR802.3ae-2002 (CL49/52)حاضِرألياف 850  نانومترSC LCSFP+ XENPAK X2 XPAK XFPOM1: 33211عرض النطاق الترددي للنمط (المدى): 160  ميجاهرتز·كم (26  م)، 200  ميجاهرتز·كم (33  م)، 400  ميجاهرتز·كم (66  م)، 500  ميجاهرتز·كم (82  م)، 2000  ميجاهرتز·كم (300  م)، 4700  ميجاهرتز·كم (400  م)
OM2: 82
OM3: 300
OM4: 400
10GBASE-LRM802.3aq-2006 (CL49/68)حاضِرألياف 1300  نانومترSC LCSFP+ XENPAK X2OM1: 220211[ 21 ] عرض النطاق الترددي للنمط: 500 ميجاهرتز·كم

يدعم كل من Cisco [ 22 ] وFS [ 23 ] نظامي التشغيل OS1 وOS2 حتى مسافة 300 متر ، على الرغم من عدم تحديد ذلك في المعيار.

OM3: 220
10GBASE-L X 4802.3ae-2002 (CL48/53)إرثالألياف 1269.0 – 1282.4  نانومتر 1293.5 – 1306.9  نانومتر 1318.0 – 1331.4  نانومتر 1342.5 – 1355.9  نانومترSCزينباك إكس 2OM2: 300244WDM ؛ [ 21 ] رمز الخط: 8 بت/10 بت × NRZ، معدل نقل البيانات: 4 × 3.125  جيجابت/ثانية = 12.5  جيجابت/ثانية ، عرض النطاق الترددي للنمط : 500 ميجاهرتز·كم
نظام التشغيل 2: 10 آلاف
10GBASE-S W802.3ae-2002 (CL50/52)حاضِرألياف 850  نانومترSC LCSFP+ XPAKOM1: 33211شبكة واسعة النطاق (WAN) ؛ الطبقة الفيزيائية للشبكة الواسعة النطاق (WAN-PHY)؛ معدل الخط:9.5846  جيجابايت من البيانات تُحوّل مباشرةً إلى تدفقات OC-192 / STM-64 SONET / SDH . -ZW: -EW مع بصريات عالية الأداء
OM2: 82
OM3: 300
OM4: 400
10GBASE-L W802.3ae-2002 (CL50/52)حاضِرألياف 1310  نانومترSC LCSFP+ XENPAK XPAKنظام التشغيل 2: 10 آلاف211
10GBASE-E W802.3ae-2002 (CL50/52)حاضِرألياف 1550  نانومترSC LCSFP+نظام التشغيل 2: 40 ألف211
10GBASE-Z Wملكية خاصة (غير تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات)حاضِرنظام التشغيل 2: 80 ألف
10GBASE-LR802.3ae-2002 (CL49/52)حاضِرألياف 1310  نانومترSC LCSFP+ XENPAK X2 XPAK XFPنظام التشغيل 2: 10 آلاف211
10GBASE-PR802.3av-2009حاضِرالألياف dn2up: 1270  نانومتر up2dn: 1577  نانومترSCSFP+ XFPنظام التشغيل 2: 20 ألف11110G EPON
10GBASE-ER802.3ae-2002 (CL49/52)حاضِرألياف 1550  نانومترSC LCSFP+ XENPAK X2 XFPنظام التشغيل 2: 40 ألف211
10GBASE-ZRملكية خاصة (غير تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات)حاضِرنظام التشغيل 2: 80 ألف-ER مع بصريات عالية الأداء
مقارنة طبقات النقل الفيزيائية لشبكة الإيثرنت القائمة على الأزواج الملتوية (TP-PHYs) [ 24 ]
اسممعيارحالةالسرعة (ميغابت/ثانية)مطلوب أزواجعدد المسارات في كل اتجاهالكفاءة الطيفية ((بت/ثانية)/هرتز)رمز الخطمعدل الرموز لكل مسار (ميغابايت/يوم)عرضالنطاق الترددي ( ميجاهرتز)أقصى مسافة ( م )كابلتصنيف الكابل (ميجاهرتز)الاستخدام
10GBASE-T802.3an-2006 (CL55)حاضِر10000446.2564b/65b PAM-16 128-DSQ، LDPC - FEC800400100الفئة  500شبكة محلية ، مركز بيانات
10GBASE-T1802.3ch-2020 (CL149)حاضِر10000113.5 564b/65b PAM-4 RS-FEC56252812.5154000السيارات ، إنترنت الأشياء ، الاتصال بين الآلات

الألياف الضوئية

جهاز توجيه من شركة Foundry Networks مزود بواجهات بصرية لشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت (جهاز إرسال واستقبال XFP). الكابلات الصفراء هي وصلات ألياف بصرية أحادية الوضع ثنائية الاتجاه.

يُستخدم نوعان أساسيان من الألياف الضوئية في شبكات إيثرنت بسرعة 10 جيجابت: الألياف أحادية النمط (SMF) والألياف متعددة الأنماط (MMF). [ 25 ] في الألياف أحادية النمط، يسلك الضوء مسارًا واحدًا عبر الليف، بينما في الألياف متعددة الأنماط، يسلك مسارات متعددة، مما ينتج عنه تأخير تفاضلي في النمط (DMD). تُستخدم الألياف أحادية النمط للاتصالات بعيدة المدى، بينما تُستخدم الألياف متعددة الأنماط للمسافات التي تقل عن 300  متر. تتميز الألياف أحادية النمط بنواة أضيق (8.3  ميكرومتر)، مما يتطلب طريقة إنهاء وتوصيل أكثر دقة. أما الألياف متعددة الأنماط، فتتميز بنواة أوسع (50 أو 62.5  ميكرومتر). من مزايا الألياف متعددة الأنماط إمكانية تشغيلها بواسطة ليزر انبعاث السطح ذي التجويف الرأسي (VCSEL) منخفض التكلفة للمسافات القصيرة، كما أن موصلات الألياف متعددة الأنماط أرخص وأسهل في الإنهاء الموثوق به ميدانيًا. أما ميزة الألياف أحادية النمط، فهي قدرتها على العمل لمسافات أطول. [ 26 ]

يشير معيار 802.3 إلى ألياف MMF من فئة FDDI . تتميز هذه الألياف بنواة قطرها 62.5 ميكرومتر وعرض نطاق نمطي  أدنى يبلغ 160 ميجاهرتز.كم عند طول موجي 850 نانومتر. وقد تم تركيبها في الأصل في أوائل التسعينيات لشبكات FDDI و 100BASE-FX . كما يشير معيار 802.3 إلى معيار ISO/IEC 11801 الذي يحدد أنواع ألياف MMF الضوئية OM1 وOM2 وOM3 وOM4. يبلغ قطر نواة OM1 62.5 ميكرومتر، بينما يبلغ قطر نواة الأنواع الأخرى 50 ميكرومتر. عند طول موجي 850 نانومتر، يبلغ الحد الأدنى لعرض النطاق النمطي لـ OM1 200 ميجاهرتز.كم، ولـ OM2 500 ميجاهرتز.كم، ولـ OM3 2000 ميجاهرتز.كم، ولـ OM4 4700 ميجاهرتز.كم. أصبحت كابلات FDDI قديمة الطراز، وتستخدم تركيبات الكابلات الهيكلية الجديدة كابلات OM3 أو OM4. يمكن لكابل OM3 نقل بيانات إيثرنت بسرعة 10 جيجابت لمسافة 300 متر باستخدام بصريات 10GBASE-SR منخفضة التكلفة. [ 27 ] [ 28 ] بينما يمكن لكابل OM4 نقل البيانات لمسافة 400 متر. [ 29 ]         

لتمييز كابلات الألياف أحادية النمط (SMF) عن كابلات الألياف متعددة الأنماط (MMF)، عادةً ما تكون كابلات الألياف أحادية النمط صفراء، بينما تكون كابلات الألياف متعددة الأنماط برتقالية (OM1 وOM2) أو زرقاء فاتحة (OM3 وOM4). مع ذلك، في مجال الألياف الضوئية، لا يوجد لون موحد لأي سرعة أو تقنية بصرية محددة، باستثناء موصل التلامس المادي الزاوي (APC)، الذي يُتفق على أن لونه أخضر. [ 30 ]

10GBASE-SR

جهاز إرسال واستقبال 10GBASE-SR SFP+

يُعدّ 10GBASE-SR ("المدى القصير") نوعًا من المنافذ للألياف متعددة الأنماط ، ويستخدم  ليزرات بطول موجي 850 نانومتر. [ 31 ] تتكون طبقة الترميز الفيزيائي (PCS) الخاصة به من 64 بت/66 بت ، وهي مُعرّفة في البند 49 من معيار IEEE 802.3، بينما تتكون طبقة PMD الخاصة به من البند 52. وهو يُقدّم بيانات مُسلسلة بمعدل خطي يبلغ10.3125 جيجابايت  . [ 32 ]

يعتمد المدى على نوع الألياف متعددة الأنماط المستخدمة. [ 27 ] [ 33 ]

نوع الألياف (ميكرومتر)المدى (م)
درجة FDDI (62.5)26
OM1 (62.5)33
OM2 (50)82
OM3300
OM4400

تتميز الألياف متعددة الأنماط (MMF) عن الألياف أحادية النمط (SMF) بانخفاض تكلفة موصلاتها؛ كما أن قلبها الأوسع يتطلب دقة ميكانيكية أقل.

يستخدم جهاز الإرسال 10GBASE-SR ليزر VCSEL ، وهو منخفض التكلفة واستهلاك الطاقة. تُوصف كابلات الألياف الضوئية OM3 وOM4 أحيانًا بأنها مُحسّنة لليزر لأنها مصممة للعمل مع ليزرات VCSEL. يوفر 10GBASE-SR أقل تكلفة وأقل استهلاك للطاقة وأصغر حجم للوحدات الضوئية.

يوجد إصدار أقل تكلفة وأقل استهلاكاً للطاقة يُشار إليه أحياناً باسم 10GBASE-SRL (10GBASE-SR lite). وهو متوافق مع 10GBASE-SR، لكن مداه لا يتجاوز 100 متر. [ 34 ]

10GBASE-LR

يُعدّ 10GBASE-LR (المدى الطويل) نوعًا من المنافذ للألياف أحادية النمط، ويستخدم  ليزرات بطول موجي 1310 نانومتر. يُعرّف نظام التحكم في الطاقة (PCS) الخاص به (64 بت/66 بت) في البند 49 من معيار IEEE 802.3، بينما تُعرّف طبقة PMD الفرعية الخاصة به في البند 52. ويُوفّر بيانات مُسلسلة بمعدل خط يبلغ 10.3125  جيجابت/ثانية. [ 32 ]

يُستخدم في جهاز الإرسال 10GBASE-LR ليزر فابري-بيرو أو ليزر التغذية المرتدة الموزعة (DFB). تُعدّ ليزرات DFB أغلى ثمناً من ليزرات VCSEL، لكن قدرتها العالية وطول موجتها الأطول يسمحان بربطها بكفاءة عالية مع النواة الصغيرة للألياف أحادية النمط عبر مسافات أطول.

يبلغ الحد الأقصى لطول الألياف في تقنية 10GBASE-LR 10 كيلومترات، على الرغم من أن هذا سيختلف اعتمادًا على نوع الألياف أحادية الوضع المستخدمة.

10GBASE-LRM

يُعدّ 10GBASE-LRM (متعدد الأنماط طويل المدى)، المُحدد أصلاً في معيار IEEE 802.3aq، نوع منفذ للألياف متعددة الأنماط، ويستخدم  ليزرات بطول موجي 1310 نانومتر. يُعرّف نظام التحكم في الطاقة (PCS) الخاص به (64 بت/66 بت) في البند 49 من معيار IEEE 802.3، بينما تُعرّف طبقة PMD الفرعية في البند 68. يُقدّم هذا النظام بيانات مُسلسلة بمعدل خطي يبلغ 10.3125  جيجابت/ثانية. [ 35 ] يستخدم 10GBASE-LRM تعويض التشتت الإلكتروني (EDC) لمعادلة الاستقبال. [ 36 ]

تتيح تقنية 10GBASE-LRM مسافات تصل إلى 220 مترًا (720 قدمًا) على الألياف متعددة الأنماط من فئة FDDI، والمسافة القصوى نفسها البالغة 220 مترًا على أنواع الألياف OM1 وOM2 وOM3. [ 27 ] ولا يصل مدى 10GBASE-LRM إلى مدى معيار 10GBASE-LX4 الأقدم. كما تتيح بعض أجهزة الإرسال والاستقبال 10GBASE-LRM مسافات تصل إلى 300 متر (980 قدمًا) على الألياف أحادية النمط القياسية (SMF، G.652)، إلا أن هذا ليس جزءًا من مواصفات IEEE أو MSA. [ 37 ] ولضمان استيفاء المواصفات على ألياف فئة FDDI وOM1 وOM2، يجب توصيل جهاز الإرسال عبر سلك توصيل لتكييف النمط . ولا يلزم استخدام سلك توصيل لتكييف النمط للتطبيقات على ألياف OM3 أو OM4. [ 38 ]   

10GBASE-ER

يُعدّ 10GBASE-ER (المدى الممتد) نوعًا من المنافذ للألياف أحادية النمط، ويستخدم  ليزرات بطول موجي 1550 نانومتر. يُعرّف نظام التحكم في الطاقة (PCS) الخاص به (64 بت/66 بت) في البند 49 من معيار IEEE 802.3، بينما تُعرّف طبقة PMD الفرعية الخاصة به في البند 52. ويُوفّر بيانات مُسلسلة بمعدل خط يبلغ 10.3125  جيجابت/ثانية. [ 32 ]

يتم تنفيذ جهاز الإرسال 10GBASE-ER باستخدام ليزر معدل خارجيًا (EML) .

يبلغ مدى شبكة 10GBASE-ER 40 كيلومترًا (25 ميلًا) عبر الوصلات المصممة هندسيًا و30 كيلومترًا عبر الوصلات القياسية. [ 27 ] [ 14 ]  

10GBASE-ZR

قدّمت عدة شركات مصنّعة نطاقًا يصل إلى 80 كيلومترًا (50 ميلًا) تحت اسم 10GBASE-ZR. لم يُحدّد نطاق الطبقة الفيزيائية (PHY) هذا البالغ 80 كيلومترًا ضمن معيار IEEE 802.3ae، وقد وضعت الشركات المصنّعة مواصفاتها الخاصة استنادًا إلى نطاق الطبقة الفيزيائية (PHY) البالغ 80 كيلومترًا الموصوف في مواصفات OC-192 / STM-64 SDH / SONET . [ 39 ]    

10GBASE-LX4

يُعدّ 10GBASE-LX4 منفذًا للألياف متعددة الأنماط والألياف أحادية النمط. يستخدم أربعة مصادر ليزر منفصلة تعمل بسرعة 3.125 جيجابت/ثانية، ويعتمد على تقنية تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي الخشن بأربعة أطوال موجية فريدة حول 1310 نانومتر. تم تعريف نظام التحكم في الطاقة 8b/10b  الخاص به في البند 48 من معيار IEEE 802.3، وطبقة PMD الفرعية في البند 53. [ 27 ]

يبلغ مدى جهاز 10GBASE-LX4 عشرة كيلومترات (6.2 ميل) عبر الألياف أحادية النمط (SMF ). ويمكنه الوصول إلى 300 متر (980 قدمًا) عبر كابلات متعددة الأنماط من نوع FDDI، OM1، OM2، وOM3. [ ب ] في هذه الحالة، يلزم توصيله عبر سلك توصيل SMF مُعدّل للنمط . [ 27 ] : البنود الفرعية 53.6 و38.11.4  

10GBASE-PR

يُعدّ معيار 10GBASE-PR، المُحدد أصلاً في معيار IEEE 802.3av، طبقةً فيزيائيةً (PHY) لشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت، مُخصصةً للشبكات الضوئية السلبية ، وتستخدم  ليزرات بطول موجي 1577 نانومتر في اتجاه الإرسال،  وليزر بطول موجي 1270 نانومتر في اتجاه الإرسال. وتُحدد الطبقة الفرعية PMD الخاصة به في البند 75. يُوفر الإرسال بيانات مُسلسلة بسرعة خط تبلغ 10.3125 جيجابت/ثانية في تكوين من نقطة إلى عدة نقاط. [ 27 ]

يحتوي بروتوكول 10GBASE-PR على ثلاث ميزانيات طاقة محددة هي 10GBASE-PR10 و10GBASE-PR20 و10GBASE-PR30. [ 27 ] : 75.1.4

10GBASE-BR

طرحت عدة شركات مصنعة وحدات بصرية أحادية الخيط ثنائية الاتجاه بسرعة 10 جيجابت/ثانية ، قادرة على توفير اتصال ألياف ضوئية أحادي النمط، مكافئ وظيفيًا لتقنية 10GBASE-LR أو 10GBASE-ER، ولكن باستخدام خيط واحد من كابل الألياف الضوئية. وكما هو الحال في تقنية 1000BASE-BX10 ، يتم تحقيق ذلك باستخدام موشور سلبي داخل كل جهاز إرسال واستقبال ضوئي، وزوج متطابق من أجهزة الإرسال والاستقبال باستخدام طولين موجيين مختلفين، مثل 1270 و1330  نانومتر. تتوفر هذه الوحدات بقدرات إرسال متفاوتة، وبمسافات وصول تتراوح من 10 إلى 80  كيلومترًا. [ 40 ] [ 41 ]

تم توحيد هذه التطورات لاحقًا في معيار IEEE 802.3cp-2021 بمدى يصل إلى 10 أو 20 أو 40  كم.

نحاس

يمكن أيضًا تشغيل شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت عبر كابلات ثنائية المحور، وكابلات زوجية ملتوية، ولوحات خلفية .

10GBASE-CX4

موصل SFF-8470

كان معيار 10GBASE-CX4 أول معيار نحاسي بسرعة 10 جيجابت، وقد نشرته منظمة 802.3 (تحت اسم 802.3ak-2004). يستخدم هذا المعيار نظام XAUI PCS رباعي المسارات (البند 48) وكابلات نحاسية مشابهة لتلك المستخدمة في تقنية InfiniBand ، مع نفس موصلات SFF-8470 . وهو مصمم للعمل حتى مسافة 15 مترًا (49 قدمًا) . يحمل كل مسار عرض نطاق إشارة يبلغ 3.125 جيجابت في الثانية.   

يُستخدم كابل 10GBASE-CX4 في تجميع المحولات . [ 42 ] يتميز هذا الكابل باستهلاك منخفض للطاقة، وتكلفة منخفضة، وزمن استجابة منخفض ، ولكنه أكبر حجمًا وأكثر سمكًا من كابل SFP+ أحادي المسار الأحدث ، كما أن مداه أقصر بكثير من الألياف الضوئية أو كابل 10GBASE-T. يتميز هذا الكابل بصلابته العالية وتكلفته المرتفعة مقارنةً بكابلات UTP من الفئة 5/6 أو الألياف الضوئية.

أصبحت تطبيقات 10GBASE-CX4 تُنفذ بشكل شائع باستخدام SFP+ Direct Attach، وذلك اعتبارًا من عام 2011.كانت شحنات 10GBASE-CX4 منخفضة للغاية. [ 43 ]

اتصال مباشر SFP+

يُعرف أيضًا باسم التوصيل المباشر (DA)، أو التوصيل المباشر النحاسي (DAC)، أو 10GBASE-Cu، [ 44 ] ويُطلق عليه أحيانًا 10GBASE-CR [ 45 ] أو 10GBASE-CX1، على الرغم من عدم وجود معايير IEEE لأي من الاسمين الأخيرين. تستخدم كابلات التوصيل المباشر القصيرة مجموعة كابلات ثنائية المحور سلبية ، بينما تضيف الكابلات الأطول مدى إضافيًا باستخدام مضخمات إلكترونية . تتصل أنواع DAC هذه مباشرةً بوحدة SFP+. يتميز التوصيل المباشر SFP+ بكابل ثابت الطول، يصل إلى 15  مترًا للكابلات النحاسية. [ 46 ] ومثل 10GBASE-CX4، يتميز التوصيل المباشر باستهلاك منخفض للطاقة والتكلفة وزمن استجابة منخفض، مع مزايا إضافية تتمثل في استخدام كابلات أقل حجمًا وصغر حجم وحدة SFP+. يحظى التوصيل المباشر SFP+ بشعبية كبيرة اليوم، مع عدد منافذ مثبتة أكثر من 10GBASE-SR. [ 43 ]

اللوحة الخلفية

تُستخدم تقنية إيثرنت اللوحة الخلفية ، والمعروفة أيضًا باسم فريق العمل الذي طورها، 802.3ap ، في تطبيقات اللوحة الخلفية مثل خوادم الشفرات ومعدات الشبكات المعيارية المزودة ببطاقات خطوط قابلة للتحديث . يتطلب تطبيق 802.3ap العمل على لوحة دوائر مطبوعة نحاسية يصل طولها إلى متر واحد (39 بوصة) مزودة بموصلين. يحدد المعيار نوعين من المنافذ بسرعة 10 جيجابت/ثانية ( 10GBASE-KX4 و 10GBASE-KR ) ونوع منفذ واحد بسرعة 1 جيجابت/ثانية (1000BASE-KX). كما يحدد طبقة اختيارية لتصحيح الأخطاء الأمامية ، وبروتوكول تفاوض تلقائي للوحة الخلفية، وتدريبًا للرابط لتقنية 10GBASE-KR حيث يقوم جهاز الاستقبال بضبط مُعادل إرسال ثلاثي المراحل . يختار بروتوكول التفاوض التلقائي بين التشغيل بتقنيات 1000BASE-KX أو 10GBASE-KX4 أو 10GBASE-KR أو 40GBASE- KR4 . 

10GBASE-KX4

يعمل هذا عبر أربعة مسارات لوحة خلفية ويستخدم نفس ترميز الطبقة المادية (المحدد في IEEE 802.3 البند 48) مثل 10GBASE-CX4.

10GBASE-KR

يعمل هذا النظام عبر مسار واحد للوحة الخلفية ويستخدم نفس ترميز الطبقة الفيزيائية (المحدد في البند 49 من معيار IEEE 802.3) المستخدم في 10GBASE-LR/ER/SR. تستخدم تصميمات اللوحات الخلفية الجديدة 10GBASE-KR بدلاً من 10GBASE-KX4. [ 43 ]

10GBASE-T

بطاقة شبكة Intel X540-T2 ثنائية المنفذ 10GBASE-T

معيار 10GBASE-T ، أو IEEE 802.3an-2006 ، هو معيار صدر عام 2006 لتوفير اتصالات بسرعة 10 جيجابت/ثانية عبر كابلات زوجية مجدولة غير محمية أو محمية، لمسافات تصل إلى 100 متر (330 قدمًا) . [ 48 ] يتطلب الوصول إلى هذه المسافة كابلات من الفئة 6A ، بينما قد تصل كابلات الفئة 5e أو 6 إلى 55 مترًا (180 قدمًا) حسب جودة التركيب. [ 49 ] يمكن أيضًا استخدام بنية كابلات 10GBASE-T لتقنية 1000BASE-T، مما يسمح بالترقية التدريجية من 1000BASE-T باستخدام التفاوض التلقائي لاختيار السرعة المستخدمة. نظرًا لزيادة عبء ترميز الخط ، يتميز معيار 10GBASE-T بزمن استجابة أعلى قليلًا (من 2 إلى 4 ميكروثانية) مقارنةً بمعظم متغيرات 10GBASE الأخرى (1 ميكروثانية أو أقل). بالمقارنة، يتراوح زمن استجابة 1000BASE-T بين 1 و12 ميكروثانية (بحسب حجم الحزمة [ d ] ). [ 50 ] [ 51 ]  

يستخدم معيار 10GBASE-T موصلات IEC 60603-7 8P8C المعيارية، وهي شائعة الاستخدام في شبكات الإيثرنت. وقد حُددت خصائص الإرسال بتردد يصل إلى 500 ميجاهرتز . للوصول إلى هذا التردد، يلزم استخدام كابلات زوجية مجدولة متوازنة من الفئة 6A أو أفضل، وفقًا للمواصفات المذكورة في التعديل 2 من معيار ISO/IEC 11801  أو ANSI/TIA-568-C.2، لنقل بيانات 10GBASE-T لمسافة تصل إلى 100 متر. ويمكن لكابلات الفئة 6 نقل بيانات 10GBASE-T لمسافات أقصر عند استيفائها للشروط المحددة في معيار ISO TR 24750 أو TIA-155-A.

يحدد معيار 802.3an تعديل مستوى السلك لتقنية 10GBASE-T باستخدام التشفير المسبق توملينسون-هاراشيما (THP) وتعديل سعة النبضة بـ 16 مستوى منفصل (PAM-16)، مُشفّرة بنمط رقعة الشطرنج ثنائي الأبعاد المعروف باسم DSQ128، ويُرسل عبر الخط بمعدل 800 ميجا رمز/ثانية. [ 52 ] [ 53 ] قبل التشفير المسبق، يُجرى تشفير تصحيح الخطأ الأمامي (FEC) باستخدام رمز فحص التكافؤ منخفض الكثافة [2048,1723] 2 على 1723 بت، مع بناء مصفوفة فحص التكافؤ بناءً على رمز ريد-سولومون المعمم [32,2,31] على حقل غالوا GF (2 6 ). [ 53 ] تبقى 1536 بت أخرى غير مُشفّرة. تحتوي كل كتلة من 1723+1536 على 1+50+8+1 بتات للإشارة وكشف الأخطاء و3200 بت للبيانات (وتشغل 320 نانوثانية على الخط). في المقابل، تُعد تقنية PAM-5 هي تقنية التضمين المستخدمة في إيثرنت جيجابت 1000BASE-T . ويُشكل ترميز الخط المستخدم في 10GBASE-T الأساس لمعياري 2.5GBASE-T و5GBASE-T الأحدث والأبطأ ، واللذين يُنفذان اتصالاً بسرعة 2.5 أو 5.0 جيجابت/ثانية عبر كابلات الفئة 5e أو 6 الحالية. [ 54 ] قد تعمل الكابلات التي لا تعمل بكفاءة مع 10GBASE-T بنجاح مع 2.5GBASE-T أو 5GBASE-T إذا كان كلا الطرفين يدعمانها. 

10GBASE-T1

يُستخدم معيار 10GBASE-T1 في تطبيقات السيارات ويعمل عبر زوج واحد متوازن من الموصلات يصل  طوله إلى 15 مترًا، وهو معيار موحد في 802.3ch-2020. [ 55 ]

WAN PHY (10GBASE-W)

عند تطوير معيار إيثرنت 10 جيجابت، أدى الاهتمام بتقنية 10GbE كوسيلة نقل بيانات للشبكات واسعة النطاق (WAN) إلى استحداث طبقة WAN PHY خاصة بها. صُممت هذه الطبقة للتوافق مع أجهزة OC-192/STM-64 SDH/SONET باستخدام إطار SDH/SONET خفيف الوزن يعمل بسرعة 9.953 جيجابت/ثانية . تعمل طبقة WAN PHY بمعدل بيانات أبطأ قليلاً من طبقة الشبكة المحلية (LAN PHY). ويمكنها دعم مسافات ربط قصوى تصل إلى 80  كيلومترًا، وذلك حسب معيار الألياف الضوئية المستخدم.

تستخدم الطبقة الفيزيائية للشبكة الواسعة (WAN PHY) نفس وحدات PMD الضوئية 10GBASE-S و10GBASE-L و10GBASE-E المستخدمة في الطبقة الفيزيائية للشبكة المحلية (LAN PHY)، ويُشار إليها بـ 10GBASE-SW أو 10GBASE-LW أو 10GBASE-EW. يُحدد معيار 64b/66b PCS الخاص بها في البند 49 من معيار IEEE 802.3، بينما تُحدد الطبقات الفرعية لوحدات PMD في البند 52. كما تستخدم طبقة فرعية لواجهة الشبكة الواسعة (WIS) مُحددة في البند 50، والتي تُضيف تغليفًا إضافيًا لتنسيق بيانات الإطار بما يتوافق مع معيار SONET STS-192c. [ 27 ]

ملحوظات

  1. يدعم كابل الفئة 6 أطوالاً تصل إلى 55 متراً. أما كابل الفئة 6A أو أعلى فهو مناسب لأطوال تصل إلى 100 متر.
  2. جميع أنواع الألياف هذه محددة بحيث يكون لها حد أدنى لعرض النطاق الترددي للنمط يبلغ500  ميجاهرتز·كم عند 1300  نانومتر.
  3. تم تعريف 40GBASE-KR4 في 802.3ba. [ 47 ]
  4. تتطلب حزمة Gigabit Ethernet القصوى 12.2 ميكروثانية للنقل (1526 × 8 ÷ 10 9 ) للتخزين وإعادة التوجيه؛ وهذا يزيد من زمن انتقال الأجهزة.

انظر أيضاً

مراجع

  1. مايكل بالمر (21 يونيو 2012). أساسيات الشبكات العملية، الطبعة الثانية . سينجايج ليرنينج. ص  180. ISBN 978-1-285-40275-8.
  2. IEEE 802.3-2012 44.1.1 النطاق
  3. "فريق عمل IEEE P802.3ba لشبكات إيثرنت بسرعة 40 جيجابت/ثانية و100 جيجابت/ثانية" . 21 يونيو 2010.
  4. "بيان صحفي من ديل أورو" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2011 .
  5. "مدونة إنتل حول مؤتمر Interop 2011" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 25 مايو 2011. تم الاطلاع عليها بتاريخ 20 سبتمبر 2011 .
  6. "حصري: جوجل، أمازون، ومايكروسوفت تتنافس على الصين في مجال معدات الشبكات" . وايرد .
  7. مورغان، تيموثي بريكيت. "لا تزال تقنية إيثرنت بسرعة 10 جيجابت باهظة الثمن على الخوادم" . www.theregister.com . تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس 2023 .
  8. بوت، تريفور؛ طومسون، إيان. "معذرةً يا عشاق المحولات: لا يبدو أن عام 2013 هو عام إيثرنت 10 جيجابت" . www.theregister.com . تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس 2023 .
  9. "مفتاح إيثرنت بسرعة 10 جيجابت" . فايبر مول . 24 أبريل 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2026 .
  10. "فريق عمل IEEE P802.3ae لشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت/ثانية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2013 .
  11. "معيار IEEE لشبكة الإيثرنت" . IEEE Std 802.3-2022 (مراجعة لمعيار IEEE Std 802.3-2018) : 1-7025 . يوليو 2022. doi : 10.1109/IEEESTD.2022.9844436 .
  12. 1 2 "أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الشائعة بسرعة 10 جيجابت: 10G XENPAK، 10G X2، 10G XFP، 10G SFP+" . مدونة أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية. 18 يونيو 2013. تاريخ الاطلاع: 26 أغسطس 2018 .
  13. 1 2 "إعلان انتهاء البيع وانتهاء عمر وحدات Cisco 10GBASE XENPAK" . Cisco. 1 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2018 .
  14. 1 2 "وحدات سيسكو 10GBASE XENPAK" . أنظمة سيسكو . نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2012 .
  15. 1 2 "مكونات الألياف الضوئية 10GbE ووحدات SFP+: هذه المرة الأمر مختلف، بقلم أندرو شميت" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2008 .
  16. 1 2 ريان لاتشمان؛ بهارات تايلور. "الطريق إلى SFP+: دراسة بنى الوحدات والأنظمة" . مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2008.
  17. "اتجاهات الضوء من لايت كاونتينغ، أبريل 2010" . مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2010. تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2010 .
  18. سبيرجن، تشارلز إي. (2014). إيثرنت: الدليل الشامل ( الطبعة الثانية). أورايلي ميديا. ISBN  978-1-4493-6184-6.
  19. "مصفوفة توافق وحدات الإرسال والاستقبال لشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت من سيسكو" . سيسكو. 19 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2018 .
  20. "هل تشعر بالحيرة من وحدات الألياف الضوئية 10GbE؟" . عالم الشبكات. 12 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 26 أغسطس 2018 .
  21. 1 2 "طوبولوجيا الشبكات والمسافات" (ملف PDF) . MC Communications. 14 نوفمبر 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2018 .
  22. "وحدات الإرسال والاستقبال من سيسكو - ورقة بيانات وحدات سيسكو 10GBASE SFP+" . سيسكو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مارس 2026 .
  23. "وحدة إرسال واستقبال ضوئية متوافقة مع Ubiquiti UF-MM-10G، تدعم تقنية 10GBASE-LRM SFP+، بتردد 1310 نانومتر، ومدى 220 متر، ومنفذ DOM مزدوج، وموصلات LC/UPC، وألياف متعددة الأنماط/أحادية النمط" . www.fs.com . تاريخ الاطلاع: 10 مارس 2026 .
  24. تشارلز إي. سبورجون (2014). إيثرنت: الدليل الشامل ( الطبعة الثانية). دار نشر أورايلي ميديا. رقم ISBN  978-1-4493-6184-6.
  25. "ورقة بيضاء حول الألياف الضوئية وشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت من إعداد 10GEA" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 14 يونيو 2008.
  26. "لماذا تختار الألياف متعددة الأنماط؟ من كورنينج" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 30 يوليو 2014.
  27. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "معيار IEEE 802.3" .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  28. "شبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت عبر الألياف متعددة الأنماط، بقلم جون جورج" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 10 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مارس 2008 .
  29. مواصفات IEEE 802.3 52.5 PMD إلى MDI البصرية لـ 10GBASE-S
  30. "كيف تميز بينهما؟ MMF أم SMF؟" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 سبتمبر 2011 .
  31. هيلد، جيلبرت (19 أبريل 2016). أدوات شبكات ويندوز: الدليل الكامل للإدارة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والأمان . مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 9781466511071.
  32. 1 2 3 IEEE 802.3 52.1.1.1.2 PMD_UNITDATA.request: عند الإنشاء
  33. "وصف وحدات سيسكو الضوئية 10G" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مايو 2010 .
  34. وحدات وكابلات الألياف الضوئية (ملف PDF) ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2019
  35. IEEE 802.3 الجدول 68-3 - خصائص إرسال 10GBASE-LRM
  36. "10GBase-LX4 مقابل 10GBase-LRM: نقاش" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يوليو 2009 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  37. المواصفات البصرية لمعيار IEEE 802.3 68.5 PMD إلى MDI
  38. "ورقة بيانات وحدات Cisco 10GBASE SFP+" . شركة Cisco Systems . فبراير 2012. تم الاطلاع عليها بتاريخ 12 مايو 2012 .
  39. "وحدات الإرسال والاستقبال من سيسكو - ورقة بيانات وحدات سيسكو 10GBASE SFP+" . سيسكو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أغسطس 2023 .
  40. "وحدات Cisco 10GBASE SFP+" (ملف PDF) . شركة Cisco Systems . صفحة 6. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 سبتمبر 2020 . 
  41. "جهاز إرسال واستقبال ضوئي ثنائي الاتجاه بسرعة 10 جيجابت/ثانية، بمدى 10 كيلومترات، من الجيل الثاني SFP+" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 يناير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 سبتمبر 2020 .
  42. دوف، دان (24 مايو 2004). "تقنية 10GBase-CX4 تخفض تكلفة إيثرنت 10G" . عالم الشبكات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2014 .
  43. 1 2 3 "جرعة أخرى من حساء الأبجدية - من إنتل" . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه في 4 سبتمبر 2011 . 
  44. علي غياثي، محرر (2013)، SFF 8431. مواصفات واجهة SFP+ الكهربائية عالية السرعة (ملف PDF) ، لجنة عامل الشكل الصغير ، الصفحات 100 وما بعدها ، تم الاطلاع عليه في 12 فبراير 2024 
  45. "الكابلات وأجهزة الإرسال والاستقبال" . أريستا نتوركس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 سبتمبر 2012 .
  46. "كابل نحاسي للتوصيل المباشر SFP+ لجهاز HP X242" . هيوليت باكارد . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مارس 2013 .
  47. "فريق عمل إيثرنت اللوحة الخلفية IEEE P802.3ap" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يناير 2011 .
  48. "تقرير حالة معايير IEEE لـ 802.3an" . مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 14 أغسطس 2007 .
  49. "ورقة بيانات 7100T" (ملف PDF) . أريستا نتوركس . تدعم محولات أريستا 7100T تقنية 10GBASE-T عبر كابلات الفئة 6a ​​حتى مسافة 100 متر، كما تدعم كابلات الفئة 5e (لم يُحدد أداء تقنية 10GBASE-T عبر كابلات الفئة 5e في المعيار، وبالتالي لا يمكن ضمانه. يُوصى بإجراء اختبارات ميدانية قبل النشر للتأكد من جدوى استخدام كابلات الفئة 5e الموجودة). وكابلات الفئة 6 لمسافات تصل إلى 55 مترًا.
  50. 10GBASE-T لاعتماد واسع النطاق لسرعة 10 جيجابت في مراكز البيانات (ملف PDF) ، إنتل ، تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2011
  51. التبديل من 1000BASE-T إلى 10GBASE-T الآن (ملف PDF) ، تيرانيتكس، أكتوبر 2009 ، تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2011
  52. IEEE 802.3-2012 55.1.3 تشغيل 10GBASE-T
  53. 1 2 أونجربوك، جوتفريد (22 سبتمبر 2006). "10GBASE-T: إيثرنت بسرعة 10 جيجابت/ثانية عبر النحاس" (ملف PDF) . فيينا: برودكوم . تم الاطلاع عليه في 7 أغسطس 2013 .
  54. "أهداف معيار IEEE 802.3 NGEABT المعتمدة من قبل IEEE 802.3، بتاريخ 12 مارس 2015" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أغسطس 2023 .
  55. ماغواير، فاليري (4 يونيو 2020). "معيار IEEE 802.3ch-2020: الطبقة الفيزيائية لشبكة إيثرنت متعددة الجيجابت في السيارات" . مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2021 .