當然,處在網絡的一些交換機對這個參數是有要求的。大家不妨考慮下這種狀況:某臺核心交換機用 16 個千兆端口連接 16 棟樓宇內的交換機,這臺交換機會要求 16 個端口同時通信,并可能帶寬達到飽和狀態,也就是說它需要至少 16G 的交換總容量,才能滿足網絡需求,這也是我們以后選擇交換機交換容量的一種參考。同時我們還要為未來升級預留擴展,那么為其準備 1 倍的升級空間,即此設備比較好有 32G 的交換總容量。為了讓大家對交換機的這個能力有個印象,我們舉一些例子,如一般廠商的系列交換機中,低端部門工作組級交換機的交換容量一般是 2G 左右,匯聚層設備一般為 20G 左右,設備從 30G到 180G 不等。10M/100M/1000M以太網測試;USB測試以太網測試調試
10GBase-T/MGBase-T/NBase-T的測試
10GBase-T是IEEE在2006年推出的10G以太網的標準,用于在服務器、數據交換機間用雙絞線和RJ-45接口實現10Gbps的信號傳輸。10GBase-T的實現方法與1000Base-T的實現方法類似,都是同時在4對雙絞線上進行雙向的數據傳輸,但是采用了更復雜的信號調制技術(PAM-16)、更高級的噪聲抑制(Tomlinson-HarashimaPrecoding信道均衡)、更復雜的編碼方法(加擾/解擾、LDPC編碼)以及更好的傳輸網線(6類線)來實現10Gbps的以太網信號傳輸。在CAT6a或更好的網線上,10GBase-T信號可以傳輸100m,在普通的CAT6網線上,傳輸距離可到30多米。圖7.19是10GBase-T以太網的總線架構。 遼寧以太網測試推薦貨源10GBase-T/MGBase-T/NBase-T 以太網的測試;
千兆以太網的優勢是同舊系統的兼容性好,價格相對便宜。在這也是千兆以太網在同ATM的競爭中獲勝的主要原因。當今居于主導地位的局域網技術-以太網。以太網是建立在以太網CSMA/CD機制上的廣播型網絡。的產生是限制以太網性能的重要因素,早期的以太網設備如集線器是物理層設備。不能隔絕擴散,限制了網絡性能的提高。而交換機(網橋)做為一種能隔絕的二層網絡設備,極大的提高了以太網的性能。正逐漸替代集線器成為主流的以太網設備,然而交換機(網橋)對網絡中的廣播數據流量則不做任何限制,這也影響了網絡的性能。通過在交換機上劃分VLAN和采用三層的網絡設備-路由器解決了這一問題。以太網做為一種原理簡單,便于實現同時又價格低廉的局域網技術已經成為業界的主流。而更高性能的快速以太網和千兆以太網的出現更使其成為有前途的網絡技術。
剛才我們說交換機理論上可以讓所有端口通訊互不影響,為什么強調理論上呢?因為,事實上出于造價,很少有交換機可以達到我們上圖中的所謂“矩陣式交換”的能力,因為大家從圖上也可以看到,為了讓端口間的存在可利用通路,每個端口都要預留到任何一個端口的線路,這種全矩陣交換機的模型實現起來造價非常昂貴,因為要利用大量的 CPU 和內存,這種工作方式的交換機動輒要價會達到幾十萬人民幣,普通網絡環境根本無法使用。所以造成大部分的交換機其實是利用所謂“寬總線式交換”,帶寬來換取造價,1000Base-T以太網測試有哪些項目;
這樣的網絡很復雜,而且它的建立和維護也很昂貴。每個協議都需要各自的實施程序、安裝人員和培訓。相比之下,以太網提供了將適用于運動、安全等的不同網絡融合到經濟高效的基礎架構上的可能性,該架構布線更容易,獲得供應商的支持,并能適應未來要求。
以太網提供了不同網絡融合的可能性。
EtherNet/IP協議體現了如何在實踐中充分發揮融合的作用。通過使用TCP/IP和UDP/IP等標準以太網技術、輔以CIP Sync(用于實現分布式時鐘IEEE 1588精確時間協議同步)等特性,集成的交換式系統可以同時適應商業和工業應用。 千兆以太網的測試模式設置寄存器定義;USB測試以太網測試調試
車載以太網實施及驗證的要求;USB測試以太網測試調試
另外,對于以太網測試來說,還需要測試被測件的回波損耗(即S11反射參數),以考量 被測件的阻抗匹配情況。回波損耗過大會引起信號反射、失真、串擾等。特別是對于千兆以太網來說,由于其是4對電纜同時雙向工作,所以對回波損耗要求更高。要進行回波損耗的 測量,只依靠示波器是不夠的,還需要用到矢量網絡分析儀(VNA)。有些以太網測試軟件 還提供了網絡分析儀的控制功能,可以用示波器的主機通過GPIB或網絡接口控制矢量網 絡儀完成回波損耗的測試,并對測試數據進行分析運算(比如換算到阻抗為85Ω或1152 時的反射情況),把測試結果添加到測試報告中。圖7.18是進行回波損耗測試時的 組網。USB測試以太網測試調試
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