关于万兆以太网标准

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1、万兆以太网标准关于万兆以太网标准  万兆以太网物理层规格  在IEEE802.3ae中定义了万兆以太网物理层规格(PHY)和支持光模块,如下图所示(左)。在以太网标准中,光模块被正式定义为一种物理媒体依赖接口(PMD)。右图显示了PMD、PHY和MAC(媒体访问控制)在交换路由器板卡上的逻辑设计。万兆以太网MAC(右图)在服务接口(向PHY)以10Gb/s的速率运行,在MACPHY层之间适应速率,通过调试Inter-PacketGaps(IPG)以适应LANPHY和WANPHY的略有不懂的数据速率。速率适应机制在IEEE80

2、2.3ae中叫做OpenLoopControl。StackDiagramof10GEPHYS&PMDsTypicalSwitchCardLayout  万兆以太网物理层规格(PHY)为:  连续LANPHY  连续物理层由64b/66b多媒体数字信号编解码器(译码/解码)配置和serializer/deserializer(SerDes)组成。64b/66b多媒体数字信号编解码器配置是执行包描绘的块状编码配置。SerDes为连续光模块或PMD,在传送器上将16-bit并行数据路径(每个644Mb/s)排序到一个10.3Gb/

3、s的连续数据流,并将一个10.3Gb/s的连续数据流去序列化到16-bit并行数据路径(每个644Mb/s)。  连续WANPHY  连续WANPHY由WAN接口子层(WIS)、64b/66b多媒体数据信号编解码器配置(与上文描述一样)、和SerDes组成,SerDes也与上文描述一样,除了连续数据流的速度为9.95Gb/s(OC-192),每个16-bit并行数据路径为622Mb/s。WIS为SONETframing和X7+X6+1scrambling专门设计。与SONETOC-192速度结合,连续WANPHY使万兆以太网

4、能在现有SONETOC-192设施和10Gb/sDenseWavelengthDivisionMultiplexing(DWDM)光学网络上无中断运行。  万兆以太网物理媒体独立接口  下表显示了万兆以太网PHY和万兆以太网PMD光纤类型和最大确保距离。前四个PMD由IEEE802.3ae定义,后两个PMD目前市场上可得。凭借新的High-BandMulti-Modefiber(HDMMF),850nm连续光模块支持高达300米。  万兆以太网应用——基于不同PHY和PMD的结合  具有850nm连续光模块的LAN/WANP

5、HY(连续):IntraPOP/数据中心连接   具有1310nm连续光模块的WANPHY(连续):以太网到DWDM/SONETOC-192   具有1550nm连续光模块的WANPHY(连续):InterPOP/数据中心连接(长距离)在国际标准组织开放式系统互联(OSI)参考模型下,以太网是第二层协议。万兆以太网使用IEEE802.3以太网介质访问控制协议(MAC)、IEEE802.3以太网帧格式以及IEEE802.3最小和最大帧尺寸。正如1000Base-X和1000Base-T(千兆以太网)都属于以太网一样,从速度和连

6、接距离上来说,万兆以太网是以太网技术自然发展中的一个阶段。但是,因为它是一种只适用于全双工模式,并且只能使用光纤的技术,所以它不需要带有冲突检测的载波侦听多路访问协议(CSMA/CD)。除此之外,万兆以太网与原来的以太网模型完全相同。在以太网中,PHY表示以太网的物理层设备,它对应于OSI模型的第一层。PHY通过连接介质(光纤或铜线)与MAC层相连,而MAC层对应的是OSI模型中的第二层。在以太网的体系结构中,PHY(第一层)进一步划分为物理介质层(PMD)和物理编码子层(PCS)。例如,光纤收发机属于PMD,PCS由编码器

7、和一个并串转换器或复用功能组成。802.3ae规范定义了两种PHY类型:局域网PHY和广域网PHY。广域网PHY在局域网PHY功能的基础上增加了一个扩展特性集。这些PHY惟一的区别在PCS上。同时,PMD也有多种类型(请参见图1)。 图2XAUI可充当MAC和PCS之间的一个扩展接口芯片接口(XAUI)在万兆以太网特别工作组的诸多创新中,有一个被称做XAUI(读作“Zowie”)的接口。其中的“AUI”部分指的是以太网连接单元接口(EthernetAttachmentUnitInterface)。“X”代表罗马数字10,它意

8、味着每秒万兆(10Gbps)。XAUI被设计成一个接口扩展器,它扩展的接口就是XGMII(与介质无关的万兆接口)。XGMII是一个74位信号宽度的接口(发送与接收用的数据路径各占32位),可用于把以太网MAC层与物理层(PHY)相连。在大多数典型的以太网MAC和PHY相连的、芯片对芯片的应

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