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📖 3.8 以太网的发展

🎯 课程摘要:本节课梳理以太网从 10 Mb/s 标准以太网到 100 Mb/s 快速以太网、1 Gb/s 千兆以太网、10 Gb/s 万兆以太网,直至 40/100 Gb/s 以太网的演进历程,重点讲解各速率标准的协议使用、帧长处理、半双工/全双工方式及物理层标准。

📝 详细笔记

1. 以太网发展概述

  • 概念定义:以太网从最初的 10 Mb/s 标准以太网(传统以太网)逐步发展到 100 Mb/s、1 Gb/s、10 Gb/s 甚至 100 Gb/s 的高速以太网。
  • 原理解析:
    • 速率达到或超过 100 Mb/s 的以太网统称为高速以太网。
    • 目前 100 Mb/s 已不能满足大多数用户需求,常用速率为 1 Gb/s 甚至更快。
阶段速率别名标准
标准以太网10 Mb/s传统以太网IEEE 802.3
快速以太网100 Mb/s100BASE-TIEEE 802.3u
千兆以太网1 Gb/s吉比特以太网IEEE 802.3z
万兆以太网10 Gb/s十吉比特以太网IEEE 802.3ae
40/100 Gb/s 以太网40/100 Gb/s4万兆/10万兆以太网IEEE 802.3ba

2. 100BASE-T 快速以太网

  • 概念定义:100BASE-T 是在双绞线上传输基带信号、速率为 100 Mb/s 的以太网,又称快速以太网。
  • 名称含义:100(100 Mb/s)+ BASE(基带信号)+ T(双绞线)。
  • 原理解析:
    • 仍使用 IEEE 802.3 的帧格式和 CSMA/CD 协议;
    • 为与 10 Mb/s 标准以太网兼容,最小帧长保持 64 字节不变;
    • 为此将网段最大电缆长度从 1000 m 减小到 100 m,争用期缩短为 5.12 μs,帧间最小间隔缩短为 0.96 μs;
    • 可使用以太网交换机提供更好服务质量——全双工方式下无碰撞工作,不使用 CSMA/CD 协议。
  • ⚠️ 重点/考点:1995 年 IEEE 802 委员会正式批准 100BASE-T 标准为 IEEE 802.3u,它只是对原 IEEE 802.3 标准的补充。

百兆以太网典型物理层标准

标准传输介质网段最大长度
100BASE-TX2 对 UTP(5 类以上)100 m
100BASE-T44 对 UTP(3/4/5 类)100 m
100BASE-FX光纤2000 m(全双工)

3. 吉比特以太网(千兆以太网)

  • 概念定义:吉比特以太网又称千兆以太网,速率为 1 Gb/s,1998 年 IEEE 802.3z 成为正式标准,现已成为以太网主流产品。
  • 主要特点:
    • 速率为 1000 Mb/s(1 Gb/s);
    • 使用 IEEE 802.3 的帧格式(与 10/100 Mb/s 以太网相同);
    • 支持半双工和全双工两种方式:半双工需使用 CSMA/CD 协议,全双工不使用;
    • 兼容 10BASE-T 和 100BASE-T 技术。

载波延伸与分组突发

  • 问题:半双工千兆以太网速率提高到 1000 Mb/s,需保持参数 a 较小——若减小网段最大长度到 10 m 则失去应用价值;若增大最小帧长到 640 字节则短帧开销过大。
  • 解决方案:网段最大长度保持 100 m、最小帧长保持 64 字节(与 10/100 Mb/s 兼容),采用载波延伸增大争用期。
  • 载波延伸:
    • 将争用期增大为 512 字节的发送时间,最小帧长仍为 64 字节;
    • 若 MAC 帧长度不足 512 字节,则在帧尾部填充特殊字符使长度达到 512 字节;
    • 例:64 字节最小帧 + 8 字节前导码,需填充 448 字节特殊字符至 512 字节。
  • 分组突发:
    • 大量短帧连续发送时,仅第一个短帧做载波延伸填充;
    • 后续短帧不再填充,连续发送,仅隔帧间最小间隔;
    • 形成一组分组的突发,累计发送 1500 字节或稍多一些为止。
  • ⚠️ 重点/考点:千兆以太网全双工方式不使用 CSMA/CD 协议,也就不使用载波延伸和分组突发;这两种机制仅用于半双工方式。

千兆以太网典型物理层标准

标准传输介质网段最大长度
1000BASE-SX多模光纤(短波长)550 m
1000BASE-LX单/多模光纤(长波长)5 km / 550 m
1000BASE-T4 对 UTP(5 类以上)100 m

4. 10 吉比特以太网(万兆以太网)

  • 概念定义:2002 年 6 月 IEEE 802.3ae 委员会通过 10 Gb/s 以太网正式标准,又称万兆以太网。
  • 目标:并非简单将千兆以太网速率提高十倍,而是将以太网从局域网(校园网/企业网)扩展到城域网与广域网,成为城域网和广域网主干网的主流技术之一。
  • 主要特点:
    • 速率为 10 Gb/s;
    • 使用 IEEE 802.3 标准的帧格式(与 10/100/1000 Mb/s 以太网相同);
    • 保留 IEEE 802.3 对最小帧长和最大帧长的规定(便于用户升级时与较低速率以太网通信);
    • 只工作在全双工方式,不存在争用媒体问题,不使用 CSMA/CD 协议,传输距离不受碰撞检测限制;
    • 增加了支持城域网和广域网的物理层标准。
  • 应用:万兆以太网交换机常作为千兆以太网的汇聚层交换机,连接千兆以太网交换机,也可连接对速率要求极高的视频服务器、文件服务器等。

万兆以太网典型物理层标准

标准传输介质网段最大长度
10GBASE-SR多模光纤300 m
10GBASE-LR单模光纤10 km
10GBASE-ER单模光纤40 km

5. 40/100 吉比特以太网

  • 概念定义:2010 年 IEEE 发布 IEEE 802.3ba 标准,定义 40 Gb/s 和 100 Gb/s 以太网(4万兆/10万兆以太网)。
  • 原理解析:
    • 为使以太网更高效、更经济地满足局域网、城域网和广域网的不同需求,定义两种数据速率:
      • 40 Gb/s:主要用于计算应用;
      • 100 Gb/s:主要用于汇聚应用。
    • 只工作在全双工方式,不使用 CSMA/CD 协议;
    • 仍使用 IEEE 802.3 标准的帧格式,并遵守最小帧长和最大帧长的规定;
    • 两种速率各有四种不同的传输媒体。

💡 核心总结

  • 以太网速率演进:10 Mb/s → 100 Mb/s → 1 Gb/s → 10 Gb/s → 40/100 Gb/s,帧格式始终保持 IEEE 802.3 不变,保证向后兼容。
  • 半双工使用 CSMA/CD 协议;全双工无碰撞,不使用 CSMA/CD。
  • 100BASE-T 保持最小帧长 64 字节,靠缩短网段到 100 m 兼容;千兆以太网半双工靠载波延伸(填至 512 字节)和分组突发增大争用期。
  • 10 Gb/s 及以上以太网只工作在全双工方式,不使用 CSMA/CD,传输距离不受碰撞检测限制,目标扩展到城域网和广域网。
  • 助教补充:CSMA/CD 协议的退出是高速以太网的标志性转折——全双工点到点链路无共享介质,碰撞检测失去意义。

❓ 课后思考 / 经典考题

  1. 快速以太网 100BASE-T 为何要将网段最大电缆长度从 1000 m 减小到 100 m?最小帧长是否改变?
  2. 千兆以太网半双工方式下为何要采用载波延伸?载波延伸与分组突发各自的作用是什么?
  3. 10 Gb/s 以太网为何不使用 CSMA/CD 协议?这对传输距离有何影响?
  4. IEEE 802.3ba 标准定义了哪两种速率?各自主要面向哪类应用?
  5. 高速以太网在演进过程中始终不变的有哪些要素?(帧格式、最小/最大帧长等)
最近更新: 2026/6/23 17:18
Contributors: yangwenguang
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