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以太网的发展历程
一、以太网标准的发展
1982年12月IEEE802.3标准的出现,标志着以太网技术标准的起步,同时也
标志着符合国际标准、具有高度互通性的以太网产品的面世。IEEE802.3标准规定
以太网是以10Mbps的速度运行,采用载波侦听多路访问/冲突检测(简称为
CSMA/MD)介质存取控制(简称为MAC)协议在共享介质上传输数据的技术。不久以太
网产品在局域网中得到了广泛的应用。1990年,为了提高网络带宽,一种能同时
提供多条传输路径的以太网设备出现了,这就是以太网交换机,它标志着以太网从
共享时代进入了交换时代。以太网交换机是一个多端口网络设备,不仅将竞争信道
的端口数减少到2个,还支持在几个端口同时传输数据,因此,它的出现,改变了
共享式集线器多个端口共享10Mbps带宽的局面,显著地提高了网络的整体带宽。
1993年,全双工以太网的出现,又改变了以太网半双工的工作模式,不仅使以太
网的传输速度又翻了一翻,彻底解决了多个端口的信道竞争。1995年3月,
IEEE802.3u规范的通过,标志着以100Mbps的速度运行的快速以太网时代的来
临。1998年6月,IEEE802.3z规范的通过,又使以太网进入到了高速网络的行
列,运行速度达到了1000Mbps(即1Gbps)。因此,我们已经可以听到高速以太网时
代(或称为千兆位以太网时代)到来的脚步声,以快速以太网连接桌面,高速以太网
连接核心的高速局域网的轮廓也已依稀可见了。
二、以太网速度的发展
以太网从出现至今,仅仅经过不到20年的发展时间,其运行速度却提高了两
个数量级,从10Mbps到100Mbps到了1000Mbps,乃至最近出现的10Gbps的以太
网原型,这是一个非常令人心动的变革。而以太网低廉的端口价格和优越的性能,
使得以太网在不到20年的发展时间里,占据了整个局域网市场的85,左右,从而
使得CSMA/MD协议在局域网协议中居于统治地位,成了局域网协议的事实标准,也
使得以太网成了局域网的代名词。事实上,以太网提高的两个数量级的这个速度是
其在介质上传输数据的实际速度,并不是以太网传输有用数据的速度。无论是以太
网、快速以太网,还是高速以太网,MAC层协议采用相同的CSMA/MD协议,也采用
相同的以太网802.3的帧结构(如图1所示)传输数据。以太网这种采用相同的协议
和传输帧结构,使得以太网在对已有投资的保护基础上,完成对网络性能的升级。
从图1中可以看到,802.3标准中规定的以太网帧是由64位前同步信号、96位地
址、16位类型/长度字段、46,1500字节的数
据和32位校验等几部分组成,并且CSMA/MD还规定,在连续传输两个以太网
帧时,必须等待至少96位的帧间隙时间,如果在这段时间信道内一直没有数据,
就说明此时信道空闲,才允许此站点发送下一个以太网帧。可以看出,在一个以太
网帧中,只有46,1500字节的数据才是有效数据,其它的字节均是消耗。因此,以
太网的连续发送数据的情况下,每发送一个以太网帧就总共至少要消耗掉304位的
额外开销。因此,10Mbps/100Mbps/1Gbps仅是在介质上传输数据的实际速度,通
常将这个速度称为端口线速度,或称为信道带宽;而其传输有用数据的速度,无论
是从理论上还是在实际中是都要小于端口线速度,通常将这个速度称为端口吞吐
量。以太网交换机是一个多端口网络设备,能从一个端口接收信息包,将其暂时
存储,然后转发到另一个端口。在一个以太网交换机中,多对端口可以进行并行数
据传输,互不影响。以太网交换机的基本体系结构如图2所示。以太网交换机多对
端口转发数据的速度称为合成带宽(或称为合成转发速率和交换容量),一个以太网
交换机的理论合成带宽可以按照以下公式计算:理论合成带宽=端口数×线速度/2,
可以看到以太网交换机主要是由端口,交换引擎和交换机构以及数据缓冲区几部分
组成,其中端口主要负责与网络接口和确定转发目的端口、分别通过一条接收和发
送交换信道与交换机构相连,交换引擎和交换机构就是负责存储和转发行为以及管
理各端口数据与数据缓冲区的对应关系,数据缓冲区主要负责数据的暂存。各端口
的转发是循环进行的,分别把数据从源端口转入数据缓存区,为各目的端口形成输
出队列,或者是将目的端口输出队列中的数据从数据缓存区中转发出去。交换机构
的速度通常要比端口速度快,端口接收或转发一位数据的时间,交换机构可
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