Ethernet

Кабель UTP с разъёмом 8P8C[1], используемый в Ethernet-сетях стандартов 10BASE-T, 100BASE-T(x) и 1000BASE-T(x)
Разъём Ethernet на неттопе Gigabyte BRIX

Ethernet (англ. Ethernet [ˈiːθəˌnɛt] от ether [ˈiːθə] «эфир» + network «сеть, цепь») — семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей. Это самый распространенный протокол в мире, используемый для построения локальных сетей (LAN) и городских сетей (MAN). Протоколы Ethernet работают на физическом уровне модели OSI, предоставляя средства для передачи данных между устройствами.

Существует несколько версий протокола Ethernet, но все они работают по одному принципу. Ethernet использует кабельное соединение для передачи данных и использует адресацию MAC (Media Access Control) для идентификации отправителя и получателя данных.

Технология Ethernet работает следующим образом:

  1. Устройство, которое хочет отправить данные, создает кадр данных, содержащий информацию для отправки.
  2. Кадр данных отправляется на сетевой адаптер устройства, который преобразует его в электрический или оптический сигнал, подходящий для передачи по кабелю.
  3. Сетевой адаптер отправляет сигнал по кабелю в коммутатор или маршрутизатор, который находится в той же локальной сети, что и устройство.
  4. Коммутатор или маршрутизатор получает сигнал, проверяет адрес MAC получателя и направляет кадр данных к соответствующему устройству.
  5. Устройство-получатель получает кадр данных, проверяет чексумму (FCS) и обрабатывает его.

Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI. Ethernet в основном описывается стандартами IEEE группы 802.3[2]. Ethernet стал одной из самых распространённых технологий ЛВС в середине 1990-х годов, вытеснив такие устаревшие технологии, как Token Ring, FDDI и ARCNET.

Название «Ethernet» (буквально «эфирная сеть») отражает первоначальный принцип работы этой технологии: всё, передаваемое одним узлом, одновременно принимается всеми остальными (то есть имеется некое сходство с радиовещанием). В настоящее время практически всегда подключение происходит через коммутаторы (switch), так что кадры, отправляемые одним узлом, доходят лишь до адресата (исключение составляют передачи на широковещательный адрес) — это повышает скорость работы и безопасность сети.

История

Технология Ethernet была разработана вместе со многими первыми проектами корпорации Xerox PARC. Общепринято считать, что Ethernet был изобретён 22 мая 1973 года, когда Роберт Меткалф (Robert Metcalfe) составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet[3]. Но законное право на технологию Меткалф получил через несколько лет. В 1976 году он и его ассистент Дэвид Боггс (David Boggs) издали брошюру под названием «Ethernet: Distributed Packet-Switching For Local Computer Networks».

Меткалф ушёл из Xerox в 1979 году и основал компанию 3Com для продвижения компьютеров и локальных вычислительных сетей (ЛВС). Ему удалось убедить DEC, Intel и Xerox работать совместно и разработать стандарт Ethernet (DIX). Впервые этот стандарт был опубликован 30 сентября 1980 года. Он начал соперничество с двумя крупными запатентованными технологиями: Token ring и ARCNET, — которые вскоре были раздавлены под накатывающимися волнами продукции Ethernet. В процессе борьбы 3Com стала основной компанией в этой отрасли.

Технология

В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать витую пару и оптический кабель[4].

Преимущества использования витой пары по сравнению с коаксиальным кабелем:

  • возможность работы в дуплексном режиме;
  • низкая стоимость кабеля витой пары;
  • более высокая надёжность сетей: при использовании витой пары сеть строится по топологии «звезда», поэтому обрыв кабеля приводит лишь к нарушению связи между двумя объектами сети, соединёнными этим кабелем (при использовании коаксиального кабеля сеть строится по топологии «общая шина», для которой требуется наличие терминальных резисторов на концах кабеля, поэтому обрыв кабеля приводит к неисправности сегмента сети);
  • уменьшен минимально допустимый радиус изгиба кабеля;
  • большая помехоустойчивость из-за использования дифференциального сигнала;
  • возможность питания по кабелю маломощных узлов, например, IP-телефонов (стандарт Power over Ethernet, PoE);
  • гальваническая развязка трансформаторного типа. В условиях СНГ, где, как правило, отсутствует заземление компьютеров, применение коаксиального кабеля часто приводило к выходу из строя сетевых карт в результате электрического пробоя.

Причиной перехода на оптический кабель была необходимость увеличить длину сегмента без повторителей.

Метод управления доступом (для сети на коаксиальном кабеле) — множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), скорость передачи данных 10 Мбит/с, размер кадра от 64 до 1518 байт[5], описаны методы кодирования данных. Режим работы полудуплексный, то есть узел не может одновременно передавать и принимать информацию. Количество узлов в одном разделяемом сегменте сети ограничено предельным значением в 1024 рабочих станции (спецификации физического уровня могут устанавливать более жёсткие ограничения, например, к сегменту тонкого коаксиала может подключаться не более 30 рабочих станций[6], а к сегменту толстого коаксиала — не более 100). Однако сеть, построенная на одном разделяемом сегменте, становится неэффективной задолго до достижения предельного значения количества узлов, в основном по причине полудуплексного режима работы.

В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с и появилась возможность работы в режиме полный дуплекс. В 1997 году был принят стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с для передачи по оптическому волокну и ещё через два года - для передачи по витой паре.

Формат кадра

Существует несколько форматов Ethernet-кадра.

  • Первоначальный Version I (больше не применяется). Для синхронизации в начале кадра отправлялся синхронизирующий бит. В заголовке содержалось аппаратные адреса отправителя и получателя длиной 8 бит каждый. В конце кадра добавлялась CRC Check Sequence длиной в 16 бит.
  • Ethernet Version 2 или Ethernet-кадр II, ещё называемый DIX (аббревиатура первых букв фирм-разработчиков DEC, Intel, Xerox) — наиболее распространена и используется по сей день. EtherType должен принимать значение не меньше чем 1536 (0x0600). Это позволяет отличать данный формат кадра от других, указывающих в заголовке размер передаваемых данных, который не может быть больше 1500. Часто используется непосредственно протоколом Интернета.
Наиболее распространённый формат кадра Ethernet II
  • Novell — внутренняя модификация IEEE 802.3 без LLC (Logical Link Control). Соответствует Ethernet II, но вместо EtherType указывается размер данных в кадре в байтах.
  • Кадр IEEE 802.3 LLC.
  • Кадр IEEE 802.3 LLC/SNAP.
  • Некоторые сетевые карты Ethernet, производившиеся компанией Hewlett-Packard, использовали при работе кадр формата IEEE 802.12, соответствующий стандарту 100VG-AnyLAN.

В качестве дополнения Ethernet-кадр может содержать тег IEEE 802.1Q для идентификации VLAN, к которой он адресован, а в нём IEEE 802.1p для указания приоритетности.

Разные типы кадра имеют различный формат и значение MTU.

Кадры Ethernet, размер которых меньше 64 байт, называются карликами. Такие кадры почти всегда возникают из-за коллизий, также они могут появляться из-за проблем с программным обеспечением[7][8].

MAC-адреса

При проектировании стандарта Ethernet было предусмотрено, что каждая сетевая карта (равно как и встроенный сетевой интерфейс) должна иметь уникальный шестибайтный номер (MAC-адрес), прошитый в ней при изготовлении. Этот номер используется для идентификации отправителя и получателя кадра, и предполагается, что при появлении в сети нового компьютера (или другого устройства, способного работать в сети) сетевому администратору не придётся настраивать MAC-адрес.

Уникальность MAC-адресов достигается тем, что каждый производитель получает в координирующем комитете IEEE Registration Authority диапазон из шестнадцати миллионов (224) адресов, и по мере исчерпания выделенных адресов может запросить новый диапазон. Поэтому по трём старшим байтам MAC-адреса можно определить производителя. Существуют таблицы, позволяющие определить производителя по MAC-адресу; в частности, они включены в программы типа arpalert.

MAC-адрес считывается один раз из ПЗУ при инициализации сетевой карты, в дальнейшем все кадры генерируются операционной системой. Все современные операционные системы позволяют поменять его. Для Windows, начиная, как минимум, с Windows 98, он менялся в реестре. Некоторые драйверы сетевых карт давали возможность изменить его в настройках, но смена работает абсолютно для любых карт.

Некоторое время назад, когда драйверы сетевых карт не давали возможность изменить свой MAC-адрес, а альтернативные возможности не были слишком известны, некоторые провайдеры Internet использовали его для идентификации машины в сети при учёте трафика. Программы из Microsoft Office, начиная с версии Office 97, записывали MAC-адрес сетевой платы в редактируемый документ в качестве составляющей уникального GUID-идентификатора[9].

Разновидности Ethernet

В зависимости от скорости передачи данных и передающей среды существует несколько вариантов технологии. Независимо от способа передачи, стек сетевого протокола и программы работают одинаково практически во всех нижеперечисленных вариантах.

В этом разделе дано краткое описание всех официально существующих разновидностей. По некоторым причинам, в дополнение к основному стандарту многие производители рекомендуют пользоваться другими запатентованными носителями — например, для увеличения расстояния между точками сети используется волоконно-оптический кабель.

Большинство Ethernet-карт и других устройств имеет поддержку нескольких скоростей передачи данных, используя автоопределение (autonegotiation) скорости и дуплексности для достижения наилучшего соединения между двумя устройствами. Если автоопределение не срабатывает, скорость подстраивается под партнёра и включается режим полудуплексной передачи. Например, наличие в устройстве порта Ethernet 10/100 говорит о том, что через него можно работать по технологиям 10BASE-T и 100BASE-TX, а порт Ethernet 10/100/1000 — поддерживает стандарты 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T.

Ранние модификации Ethernet

  • Xerox Ethernet — оригинальная технология, скорость 3 Мбит/с, существовала в двух вариантах Version 1 и Version 2, формат кадра последней версии до сих пор имеет широкое применение. Это исторически самая ранняя проводная локальная сеть. Его идея заключалась в том, чтобы передавать информацию в едином носителе, который представлял собой коаксиальный кабель максимальной длиной 2500 м. Через каждые 500 метров располагались регенерирующие устройства[10].
  • 1BROAD36 — широкого распространения не получил. Один из первых стандартов, позволяющий работать на больших расстояниях. Использовал технологию широкополосной модуляции, похожей на ту, что используется в кабельных модемах. В качестве среды передачи данных использовался коаксиальный кабель.
  • 1BASE5 — StarLAN был первым стандартом IEEE 802.3 для Ethernet по витой паре. Он был стандартизирован ассоциацией стандартов Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) 802.3e в 1986 году как версия Ethernet 1BASE5[11]. Работал на скорости 1 Мбит/с, но не нашёл коммерческого применения.

10 Мбит/с Ethernet

  • 10BASE5, IEEE 802.3 (называемый также «Толстый Ethernet») — первоначальная разработка технологии со скоростью передачи данных 10 Мбит/с. Следуя раннему стандарту, IEEE использует коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом (RG-8), с максимальной длиной сегмента 500 метров.
  • 10BASE2, IEEE 802.3a (называемый «Тонкий Ethernet») — используется кабель RG-58, с максимальной длиной сегмента 185 метров, компьютеры присоединялись один к другому, для подключения кабеля к сетевой карте нужен T-коннектор, а на кабеле должен быть BNC-коннектор. Требуется наличие терминаторов на каждом конце. Многие годы этот стандарт был основным для технологии Ethernet.
  • StarLAN 10 — Первая разработка, использующая витую пару для передачи данных на скорости 10 Мбит/с. В дальнейшем эволюционировал в стандарт 10BASE-T.
  • 10BASE-T, IEEE 802.3i — для передачи данных используется 4 провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории 3 или категории-5. Максимальная длина сегмента — 100 метров.
  • FOIRL — (акроним от англ. Fiber-optic inter-repeater link). Базовый стандарт для технологии Ethernet, использующий для передачи данных оптический кабель. Максимальное расстояние передачи данных без повторителя — 1 км.
  • 10BASE-F, IEEE 802.3j — Основной термин для обозначения семейства 10 Мбит/с ethernet-стандартов, использующих оптический кабель на расстоянии до 2 километров: 10BASE-FL, 10BASE-FB и 10BASE-FP. Из перечисленного только 10BASE-FL получил широкое распространение.
  • 10BASE-FL (Fiber Link) — Улучшенная версия стандарта FOIRL. Улучшение коснулось увеличения длины сегмента до 2 км.
  • 10BASE-FB (Fiber Backbone) — Сейчас неиспользуемый стандарт, предназначался для объединения повторителей в магистраль.
  • 10BASE-FP (Fiber Passive) — Топология «пассивная звезда», в которой не нужны повторители — никогда не применялся.

Быстрый Ethernet (Fast Ethernet, 100 Мбит/с)

  • 100BASE-T — общий термин для обозначения стандартов, использующих в качестве среды передачи данных витую пару. Длина сегмента — до 100 метров. Включает в себя стандарты 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-T2.
  • 100BASE-TX, IEEE 802.3u — развитие стандарта 10BASE-T для использования в сетях топологии «звезда». Задействована витая пара категории 5, фактически используются только две неэкранированные пары проводников, поддерживается дуплексная передача данных, расстояние до 100 м.
  • 100BASE-T4 — стандарт, использующий витую пару категории 3. Задействованы все четыре пары проводников, передача данных идёт в полудуплексе. Практически не используется.
  • 100BASE-T2 — стандарт, использующий витую пару категории 3. Задействованы только две пары проводников. Поддерживается полный дуплекс, когда сигналы распространяются в противоположных направлениях по каждой паре. Скорость передачи в одном направлении — 50 Мбит/с. Практически не используется.
  • 100BASE-FX — стандарт, использующий многомодовое волокно. Максимальная длина сегмента — 400 метров в полудуплексе (для гарантированного обнаружения коллизий) или 2 километра в полном дуплексе.
  • 100BASE-SX — стандарт, использующий многомодовое волокно. Максимальная длина ограничена только величиной затухания в оптическом кабеле и мощностью передатчиков, по разным материалам, от 2 до 10 километров.
  • 100BASE-FX WDM — стандарт, использующий одномодовое волокно. Максимальная длина ограничена только величиной затухания в волоконно-оптическом кабеле и мощностью передатчиков. Интерфейсы бывают двух видов, отличаются длиной волны передатчика и маркируются либо цифрами (длина волны), либо одной латинской буквой A (1310) или B (1550). В паре могут работать только парные интерфейсы: с одной стороны передатчик на 1310 нм, а с другой — на 1550 нм.

Гигабитный Ethernet (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с)

  • 1000BASE-T, IEEE 802.3ab — основной гигабитный стандарт, опубликованный в 1999 году[12], использует витую пару категории 5e. В передаче данных участвуют 4 пары, каждая пара используется одновременно для передачи в обоих направлениях со скоростью 250 Мбит/с. Используется метод кодирования PAM5 (5-level Phase Amplitude Modulation, пятиуровневая фазоамплитудная модуляция)[13] с 4 линиями (4D-PAM5) и 4-мерной Треллис-модуляцией (TCM)[14]. Расстояние — до 100 метров.
  • 1000BASE-TX был создан Ассоциацией телекоммуникационной промышленности (англ. Telecommunications Industry Association, TIA) и опубликован в марте 2001 года как «Спецификация физического уровня дуплексного Ethernet 1000 Мб/с (1000BASE-TX) симметричных кабельных систем категории 6 (ANSI/TIA/EIA-854-2001)»[15][12]. Распространения не получил из-за высокой стоимости кабелей[16], фактически устарел[17]. Стандарт разделяет принимаемые и посылаемые сигналы по парам (две пары передают данные, каждая на 500 Мбит/с, и две пары принимают), что упрощало бы конструкцию приёмопередающих устройств. Ещё одним существенным отличием 1000BASE-TX являлось отсутствие схемы цифровой компенсации наводок и возвратных помех, в результате чего сложность, уровень энергопотребления и цена реализаций должны становиться ниже, чем у стандарта 1000BASE-T. Для работы технологии требуется кабельная система 6-й категории[12].
  • 1000BASE-X — общий термин для обозначения стандартов со сменными приёмопередатчиками в форм-факторах GBIC или SFP. 8B/10B, аналогичен коду 4B/5B, принятому в стандарте FDDI. Однако код 4B/5B был отвергнут в Fibre Channel, потому что этот код не обеспечивает баланса по постоянному току[18].
  • 1000BASE-SX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий многомодовое волокно в первом окне прозрачности с длиной волны, равной 850 нм. Дальность прохождения сигнала составляет до 550 метров.
  • 1000BASE-LX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий одномодовое или многомодовое оптическое волокно во втором окне прозрачности с длиной волны, равной 1310 нм. Дальность прохождения сигнала зависит только от типа используемых приёмопередатчиков и, как правило, составляет для одномодового оптического волокна до 5 км и для многомодового оптического волокна - до 550 метров.
  • 1000BASE-CX — стандарт для коротких расстояний (до 25 метров), использующий 2-парный экранированный кабель (150 Ом, STP IBM Type I или лучше). Применяется кодирование 8B/10B, сигнал передаётся по одной паре, принимается по другой паре проводов; разъёмы — 9-контактный D, HSSDC[19]. Заменён стандартом 1000BASE-T и сейчас не используется.
  • 1000BASE-LH (Long Haul) — стандарт, использующий одномодовое волокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя — до 100 километров[20].

2,5- и 5-гигабитные варианты (NBASE-T, MGBASE-T)

В 2014 появились частные инициативы NBASE-T (Cisco) и MGBASE-T (Broadcom)[21][22] по созданию стандартов Ethernet со скоростью, промежуточной между 1 и 10 Гбит/с. Новый стандарт должен использовать существующую кабельную инфраструктуру категории 5e на расстояниях до 100 метров, предоставляя скорости в 2,5 или, менее вероятно, 5 Гбит/с. Среди причин появления инициатив — распространение Wi-Fi-маршрутизаторов, поддерживающих скорости более 1 гигабита (802.11ac Wave 2, 802.11ad, 802.11ax, LiFi), и невозможность использования 10 Гбит/с стандартов Ethernet по длинным кабелям 5e- и 6-й категорий[23][24]. Ранее группа IEEE 802 отмечала, что гипотетический стандарт 2500BASE-T мог бы быть близок по стоимости к 1000BASE-T решениям[25].

Стандарт на 2,5 и 5 Гбит/с Ethernet по кабелям Cat 5e и Cat 6 был принят осенью 2016 года как IEEE 802.3bz[26][27].

10-гигабитный Ethernet (10G Ethernet, 10 Гбит/с)

Стандарт 10-гигабитного Ethernet включает в себя семь стандартов физической среды для LAN, MAN и WAN. В настоящее время он описывается поправкой IEEE 802.3ae и должен войти в следующую ревизию стандарта IEEE 802.3.

  • 10GBASE-CX4 — технология 10-гигабитного Ethernet для коротких расстояний (до 15 метров), используется медный кабель CX4 и коннекторы InfiniBand.
  • 10GBASE-SR — технология 10-гигабитного Ethernet для коротких расстояний (до 26 или 82 метров, в зависимости от типа кабеля), используется многомодовое волокно. Он также поддерживает расстояния до 300 метров с использованием нового многомодового волокна (2000 МГц/км).
  • 10GBASE-LX4 — использует уплотнение по длине волны для поддержки расстояний от 240 до 300 метров по многомодовому волокну. Также поддерживает расстояния до 10 километров при использовании одномодового волокна.
  • 10GBASE-LR и 10GBASE-ER — эти стандарты поддерживают расстояния до 10 и 40 километров, соответственно.
  • 10GBASE-SW, 10GBASE-LW и 10GBASE-EW — эти стандарты используют физический интерфейс, совместимый по скорости и формату данных с интерфейсом OC-192 / STM-64 SONET/SDH. Они подобны стандартам 10GBASE-SR, 10GBASE-LR и 10GBASE-ER соответственно, так как используют те же самые типы кабелей и расстояния передачи.
  • 10GBASE-T, IEEE 802.3an-2006 — принят в июне 2006 года после 4 лет разработки. Использует витую пару категории 6 (максимальное расстояние 55 метров)[28] и 6а (максимальное расстояние 100 метров)[28].
  • 10GBASE-KR — технология 10-гигабитного Ethernet для кросс-плат (backplane/midplane) модульных коммутаторов/маршрутизаторов и серверов (Modular/Blade).

40-гигабитный и 100-гигабитный Ethernet

Согласно наблюдениям Группы 802.3ba[29], требования к полосе пропускания для вычислительных задач и приложений ядра сети растут с разными скоростями, что определяет необходимость двух соответствующих стандартов для следующих поколений Ethernet — 40 Gigabit Ethernet (или 40GbE) и 100 Gigabit Ethernet (или 100GbE). В настоящее время серверы, высокопроизводительные вычислительные кластеры, блейд-системы, SAN и NAS используют технологии 1GbE и 10GbE, при этом в 2007 и 2008 гг. был отмечен значительный рост последней.

Перспективы

О Terabit Ethernet (так упрощённо называют технологию Ethernet со скоростью передачи 1 Тбит/с) стало известно в 2008 году из заявления создателя Ethernet Роберта Меткалфа на конференции OFC[30], который предположил, что технология будет разработана к 2015 году, правда, не выразив при этом какой-либо уверенности, ведь для этого придётся решить немало проблем. Однако, по его мнению, ключевой технологией, которая может обслужить дальнейший рост трафика, станет одна из разработанных в предыдущем десятилетии — DWDM.

«Чтобы реализовать Ethernet 1 Тбит/с, необходимо преодолеть множество ограничений, включая 1550-нанометровые лазеры и модуляцию с частотой 15 ГГц. Для будущей сети нужны новые схемы модуляции, а также новое оптоволокно, новые лазеры, в общем, всё новое, — сказал Меткалф. — Неясно также, какая сетевая архитектура потребуется для её поддержки. Возможно, оптические сети будущего должны будут использовать волокно с вакуумной сердцевиной или углеродные волокна вместо кварцевых. Операторы должны будут внедрять больше полностью оптических устройств и оптику в свободном пространстве (безволоконную). Боб Меткалф»[31].

См. также

Примечания

  1. Ошибочно называемый RJ-45.
  2. Технологии Ethernet. Метод доступа CSMA/CD — Студопедия. studopedia.ru. Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано 14 ноября 2022 года.
  3. Технология Ethernet отмечает 40-летие и совершенствуется. Mail.Ru. Дата обращения: 25 мая 2013. Архивировано из оригинала 11 августа 2014 года.
  4. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. infopedia.su. Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано 14 ноября 2022 года.
  5. RFC 2544, § 9.1
  6. Глава 1.Технологии облачных вычислений. — КиберПедия. cyberpedia.su. Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано 14 ноября 2022 года.
  7. Troubleshooting Ethernet (англ.). Cisco. Дата обращения: 28 ноября 2022. Архивировано 3 марта 2021 года.
  8. Алексей Zemond Панкратов. FAQ #210: выбираем LAN tester, делаем себе номер в Европе, мониторим ошибки сети и оптимизируем Windows 8. Дата обращения: 28 ноября 2022. Архивировано 28 ноября 2022 года.
  9. MS Office: скрытые возможности. Дата обращения: 19 июля 2010. Архивировано 25 июля 2012 года.
  10. Разновидности Ethernet — Студопедия. studopedia.ru. Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано 14 ноября 2022 года.
  11. Ранние модификации Ethernet. lektsii.org. Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано 14 ноября 2022 года.
  12. 1 2 3 Category 6 Gigabit Ethernet Standard Approved Архивная копия от 30 июня 2015 на Wayback Machine January 2002
  13. How 1000BASE-T Works Архивная копия от 15 января 2018 на Wayback Machine // Geoff Thompson, IEEE802.3 Plenary, 13 Nov 1997
  14. What is 1000BASE-T Standard Архивная копия от 4 июня 2015 на Wayback Machine, 2008
  15. «A Full Duplex Ethernet Specification for 1000 Mbit/s (1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling (ANSI/TIA/EIA-854-2001)»
  16. Gigabit Ethernet Архивная копия от 7 марта 2015 на Wayback Machine // PCMag encyclopedia: «1000Base-TX … requires more expensive Category 6 cabling. It did not catch on as well due to the higher cable cost.»
  17. Sanjaya Maniktala, «1000BASE‑TX»&hl=en& Power Over Ethernet Interoperability Guide Архивная копия от 6 марта 2016 на Wayback Machine, 2013, ISBN 978-0-07-179826-6. page 18 «1000Base-TX is now considered a commercial failure and effectively obsolete.»
  18. Каким образом происходит передача данных и контроль ошибок на уровне MII? — Студопедия.Нет. studopedia.net. Дата обращения: 14 ноября 2022. Архивировано 14 ноября 2022 года.
  19. Local Area High Speed Networks Архивная копия от 27 апреля 2016 на Wayback Machine — Sams, 2000, ISBN 978-1-57870-113-1 — Chapter 9, page 193
  20. Varieties of Ethernet Архивная копия от 8 июня 2010 на Wayback Machine, May 31, 2008 (англ.)
  21. Meet MGBASE-T: New 2.5/5 Gbps Ethernet Standard Eases Bottlenecked Enterprise Wireless Networks Архивная копия от 20 января 2015 на Wayback Machine 2014-12-01
  22. How Wi-Fi Is Crippling the Ethernet Standard Архивная копия от 13 марта 2016 на Wayback Machine, December 26, 2014
  23. Why 2.5 and 5 Gbps are the Next Ethernet Speeds. New NBASE-T Alliance pushes for intermediate 2.5 Gbps and 5 Gbps Ethernet standards. Архивная копия от 9 декабря 2014 на Wayback Machine Oct 30, 2014
  24. Cisco, others pushing 2.5G, 5G Ethernet. Companies look to fill gap between 1G and 10G on existing copper. Дата обращения: 25 января 2015. Архивировано 15 февраля 2015 года.
  25. CFI 2.5G report Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine, IEEE 802
  26. Принят стандарт IEEE 802.3bz: 5-Гбит/с Ethernet без замены кабелей Архивная копия от 29 сентября 2016 на Wayback Machine — 3dnews, 28.09.2016
  27. Принята спецификация IEEE 802.3bz — стандартизованы скорости Ethernet 2,5 Гбит/с и 5 Гбит/с Архивная копия от 30 сентября 2016 на Wayback Machine — ixbt, 27 сентября 2016
  28. 1 2 Олифер В. Г., Олифер Н. А. Глава 13. Коммутируемые сети Ethernet // Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 4-е изд. — СПб.:Питер, 2010. — С. 438. — 4500 экз. — ISBN 978-5-49807-389-7.
  29. Стандарты окончательно утверждены в июне 2010 г. под названием IEEE 802.3ba-2010 (21 июня 2010). Архивировано из оригинала 24 августа 2011 года.
  30. (англ. Optical Fiber Communication Conference and Exposition; Конференции и выставки, посвящённые оптоволоконным коммуникациям). Сайт конференции Архивная копия от 9 ноября 2012 на Wayback Machine
  31. «На пути к Terabit Ethernet» Архивная копия от 1 июня 2010 на Wayback Machine, Леонид Бараш, журнал Компьютерное обозрение

Ссылки

Read other articles:

Monte ChabertonVista del monte dalla val di SusaStato Francia Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra DipartimentoAlte Alpi Altezza3 131 m s.l.m. Prominenza1 281 m Isolamento12,21 km CatenaAlpi Coordinate44°57′51″N 6°45′06.7″E / 44.964167°N 6.751861°E44.964167; 6.751861Coordinate: 44°57′51″N 6°45′06.7″E / 44.964167°N 6.751861°E44.964167; 6.751861 Mappa di localizzazioneMonte Chaberton Dati SOIUSAGrande Part...

 

 

Super X-TionPresenterSarah SechanIndra BektiNegara asal IndonesiaBahasa asliBahasa IndonesiaProduksiDurasi120 menitRilis asliJaringan Trans TVRilis19 April 2011 –28 Agustus 2011 Super X-Tion merupakan sebuah acara televisi yang ditayangkan oleh Trans TV pada tahun 2011. Acara ini berisi tentang tantangan seperti adu lari melawan mobil dan menarik pesawat seberat puluhan ton. Acara ini berdurasi 120 menit. Super X-Tion merupakan bagian dari kampanye Extra Joss Laga Juara. Super X-...

 

 

PemberitahuanTemplat ini mendeteksi bahwa artikel bahasa ini masih belum dinilai kualitasnya oleh ProyekWiki Bahasa dan ProyekWiki terkait dengan subjek. Perhatian: untuk penilai, halaman pembicaraan artikel ini telah diisi sehingga penilaian akan berkonflik dengan isi sebelumnya. Harap salin kode dibawah ini sebelum menilai. {{PW Bahasa|importance=|class=}} Terjadi false positive? Silakan laporkan kesalahan ini. 01.12, Kamis, 21 Maret, 2024 (UTC) • hapus singgahan Sebanyak ...

IvopropIndustryAerospaceFounded1984FounderIvo ZdarskyHeadquartersLong Beach, California, United StatesProductsAircraft propellers Ivoprop Corporation, founded in 1984 by Ivo Zdarsky, is an American manufacturer of composite propellers for homebuilt and ultralight aircraft, as well as airboats. The company's headquarters are in Long Beach, California.[1][2] Zdarsky started the company after carving his own propeller for a homebuilt ultralight trike that he flew from Cold War Cz...

 

 

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2019) كأس البوسنة والهرسك 2014–15 تفاصيل الموسم كأس البوسنة والهرسك  النسخة 15ª (21ª in totale)  البلد البوسنة واله...

 

 

American hip hop artist Hobo JohnsonHobo Johnson performing at Falls Festival in Byron Bay, 2018Background informationBirth nameFrank Lopes Jr.Born (1994-12-22) December 22, 1994 (age 29)Genres Emo rap[1] hip hop spoken word Occupation(s)VocalistYears active2015–presentLabels Reprise Warner Websitehobojohnson.comMusical artist Frank Lopes Jr. (born December 22, 1994), known professionally as Hobo Johnson, is an American vocalist and frontman of Hobo Johnson & the LoveMakers...

RomaMusim 1992–93PresidenGiuseppe CiarrapicoManajerVujadin BoškovStadionStadio OlimpicoSerie A10Coppa ItaliaRunners-upUEFA CupPerempat finalPencetak gol terbanyakLiga: Giuseppe Giannini (9)Seluruh kompetisi: Giuseppe Giannini (16)← 1991–92 1993–94 →Akibat musim yang semenjana, Associazione Sportiva Roma kehilangan posisinya sebagai tim terbaik di kota Roma. Dibawah kepemimpinan manajer baru Vujadin Boškov - yang sebelumnya sukses bersama Sampdoria meraih gelar domestik dan mencapa...

 

 

Istanbul Biennialİstanbul BienaliJenisSeni rupa kontemporerDimulaiPertengahan SeptemberBerakhirPertengahan NovemberFrekuensiSetiapdua tahunLokasiIstanbul, TurkiAcara pertama1987Terakhir diadakan2013Badan pelindungİstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV)Situs web[http://www.iksv.org/en Bienali Istanbul Internasional adalah sebuah pameran seni rupa kontemporer, yang diadakan setiap dua tahun di Istanbul, Turki, sejak 1987. Biennial tersebut diselenggarakan oleh Yayasan untuk Budaya dan Seni Rupa...

 

 

Bambang HarymurtiLahir10 Desember 1956 (umur 67)Jakarta[1]KebangsaanIndonesiaPendidikanInstitut Teknologi BandungPekerjaanWartawanSuami/istriMarga Alisjahbana Bambang Harymurti ([ˈbambaŋ hariˈmʊrti]; lahir 10 Desember 1956), yang lebih dikenal dengan inisial BHM,[1] adalah seorang wartawan Indonesia dan kepala penyunting Tempo. Pada 2004, ia ditahan karena kasus pencemaran nama baik tingkat tinggi yang digugat oleh Tomy Winata, seorang wirausahawan dan salah ...

Russian Jewish-American biochemist, microbiologist, and Nobel Laureate (1888–1973) Selman WaksmanWaksman in 1953Born(1888-07-22)July 22, 1888Nova Pryluka, Kyiv Governorate, Russian Empire (now Ukraine)DiedAugust 16, 1973(1973-08-16) (aged 85)Woods Hole, MassachusettsCitizenshipUnited StatesAlma materRutgers University University of California, BerkeleySpouseDeborah B. Mitnik (died 1974)ChildrenByron H. Waksman (1919–2012)[1]AwardsAlbert Lasker Award for Basic Medical Res...

 

 

For the 2009 film, see The Young Victoria. 1963 Australian TV series or program The Young VictoriaAd in The Age 27 Mar 1963Based onthe play Victoria Regina by Laurence HousmanDirected byAlan BurkeStarringLola Brooks Ric HuttonCountry of originAustraliaOriginal languageEnglishProductionRunning time60 mins[3]Production companyABCOriginal releaseNetworkABCRelease27 March 1963 (1963-03-27) (Sydney, Melbourne)[1][2] The Young Victoria is an Australian televis...

 

 

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Januari 2023. Museum Nusantara Museum Nusantara adalah sebuah museum dengan skala kecil tentang Indonesia atau Hindia Belanda yang terletak di Sint Agathaplein 4 di Delft, Belanda. Sejarah Museum ini dibuka pada tahun 1911 dengan nama Museum Etnografi di Biara Saint...

Handtools for marking and checking 90° and 45° angles SquareClassificationMarking and measuring hand toolsTypesCombination squareFraming squareEngineer's squareMitre squareSet squareSpeed squareTry squareT-squareUsed withPens, pencils, scribes, drawing boards, and plum bobs A square is a tool used for marking and referencing a 90° angle, though mitre squares are used for 45° angles. Squares see common use in woodworking, metalworking, construction and technical drawing.[1] Some sq...

 

 

Premier League Malti 1913-1914 Competizione Premier League Malti Sport Calcio Edizione 4ª Organizzatore MFA Luogo  Malta Partecipanti 7 Formula 1 girone all'italiana Risultati Vincitore  Ħamrun Spartans(1º titolo) Statistiche Incontri disputati 42 Gol segnati 67 (1,6 per incontro) Cronologia della competizione 1912-13 1914-15 Manuale Il campionato era formato da 7 squadre e il Ħamrun Spartans F.C. vinse il titolo. Classifica finale Pos. Squadra G V N P GF GS Punti 1 Ħamru...

 

 

此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2021年5月6日)若您熟悉来源语言和主题,请协助参考外语维基百科扩充条目。请勿直接提交机械翻译,也不要翻译不可靠、低品质内容。依版权协议,译文需在编辑摘要注明来源,或于讨论页顶部标记{{Translated page}}标签。 约翰斯顿环礁Kalama Atoll 美國本土外小島嶼 Johnston Atoll 旗幟颂歌:《星條旗》The Star-Spangled Banner約翰斯頓環礁�...

Molecular model of the α7 nicotinic receptor. The alpha-7 nicotinic receptor, also known as the α7 receptor, is a type of nicotinic acetylcholine receptor implicated in long-term memory, consisting entirely of α7 subunits.[1] As with other nicotinic acetylcholine receptors, functional α7 receptors are pentameric [i.e., (α7)5 stoichiometry]. It is located in the brain, spleen, and lymphocytes of lymph nodes where activation yields post- and presynaptic excitation,[1] mainl...

 

 

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) المدرسة الحربية العليا معلومات التأسيس 2 سبتمبر 1996 النوع مدرسة عليا عسكرية الموقع الجغرافي المدينة بارد�...

 

 

American Buddhist writer and academic For the baseball player, see Bob Thurman. For the novelist, see Rob Thurman. Robert ThurmanThurman in 2014BornRobert Alexander Farrar Thurman (1941-08-03) August 3, 1941 (age 82)New York City, U.S.Other namesBob Thurman, Alexander Thurman, Alecsander ThermenAlma materHarvard University (BA, MA, PhD)Spouses Marie-Christophe de Menil ​ ​(m. 1960; div. 1961)​ Nena von Schlebrügge ​ ...

Questa voce o sezione sugli argomenti veicoli militari e seconda guerra mondiale non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. Mark VI Crusader2 ottobre 1942: Crusader II nel mezzo del deserto occidentale.DescrizioneTipocarro armato incrociatore EquipaggioMk I: 5Mk II: 4/5Mk III: 3 Data impostazion...

 

 

Artikel ini perlu diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Artikel ini ditulis atau diterjemahkan secara buruk dari Wikipedia bahasa Inggris. Jika halaman ini ditujukan untuk komunitas bahasa Inggris, halaman itu harus dikontribusikan ke Wikipedia bahasa Inggris. Lihat daftar bahasa Wikipedia. Artikel yang tidak diterjemahkan dapat dihapus secara cepat sesuai kriteria A2. Jika Anda ingin memeriksa artikel ini, Anda boleh menggunakan mesin penerjemah. Namun ingat, mohon tidak men...