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【高级资料】MJDOC88_2015年《网络工程规划与设计》第二章.ppt

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文档介绍

文档介绍:第 2 章高速局域网规划设计
【本章要点】
当前,以太网技术在局域网范围市场占有率超过90%,以太网采用CSMA/CD机制,即带碰撞检测的载波监听多重访问。本章重点介绍高速以太网、以太网设备及网络互连等知识。

以太网技术发展简介


. 3服务的差别
以太网技术标准
万兆以太网

(1)10G串行物理媒体层
10GBASE-SR/SW传输距离按照波长不同由2m到300m。10GBASE-LR/LW传输距离为2m到10km。10GBASE-ER/EW传输距离为2m到40km。
(2)PMD(物理介质相关)子层
PMD子层的功能是支持在PMA子层和介质之间交换串行化的符号代码位。PMD子层将这些电信号转换成适合于在某种特定介质上传输的形式。PMD是物理层的最低子层,标准中规定物理层负责从介质上发送和接收信号。
(3)PMA(物理介质接入)子层
PMA子层提供了PCS和PMD层之间的串行化服务接口。和PCS子层的连接称为PMA服务接口。另外PMA子层还从接收位流中分离出用于对接收到的数据进行正确的符号对齐(定界)的符号定时时钟。
万兆以太网
(4)WIS(广域网接口)子层
WIS子层是可选的物理子层,可用在PMA与PCS之间, STS-192c传输格式或99vU定义SDH VC-4-64c容器速率的以太网数据流。该速率数据流可以直接映射到传输层而不需要高层处理。
(5)PCS(物理编码)子层
PCS子层位于协调子层(通过GMII)和物理介质接入层(PMA)子层之间。PCS子层完成将经过完善定义的以太网MAC功能映射到现存的编码和物理层信号系统的功能上去。PCS子层和上层RS/MAC的接口由XGMII提供,与下层PMA接口使用PMA服务接口。
(6)RS(协调子层)和XGMII(10Gbit/s介质无关接口)

万兆以太网在设计之初就考虑城域骨干网需求。首先, 10G的带宽可充分满足现阶段以及未来一段时间内城域骨干网带宽需求。其次,万兆以太网最长传输距离可达40公里,且可以配合10G传输通道使用,足够满足大多数城市城域网覆盖。采用万兆以太网作为城域网骨干可以省略骨干网设备的POS或者ATM链路。
10G以太网可以应用在校园网、城域网、企业网等。但是由于当前宽带业务并未广泛开展,人们对单端口10G骨干网的带宽没有迫切需求,所以10G以太网技术相对其他替代的链路层技术( POS、捆绑的千兆以太网)并没有明显优势。思科和JUNIPER公司已推出10G以太网接口(),但在国内几乎没有应用。目前城域网的问题不是缺少带宽,而是如何将城域网建设成为可管理、可运营并且可盈利的网络。所以10G以太网技术的应用将取决于宽带业务的开展。只有广泛开展宽带业务,例如视频组播、高清晰度电视和实时游戏等,才能促使10G以太网技术广泛应用,推动网络健康有序发展。
光以太网(Optical )


光接入网络技术




以太网设备
网络传输介质互联设备
网络物理层互联设备



数据链路层互联设备


网络层互联设备
路由器(Router)是用于连接多个逻辑上分开的网络。逻辑网络是指一个单独的网络或一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择路径的功能,它能在多网络互联环境中建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网。路由器是属于网络应用层的一种互联设备,只接收源站或其他路由器的信息,它不关心各子网使用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆和双绞线;远程路由器是用来与远程传输介质连接并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机和发射机。