由于10GBase-T以太網測試的總線采用PAM-16的信號調制方式,信號上的電平更多,因此在真實的信號傳輸時總線上的信號看起來是類似噪聲的波形。傳統的眼圖測試方法對于這樣的信號測試已經不太合適,因此在10GBase-T標準中規定了很多新的測試項目,除了有些項目是傳統的時域波形參數測試,還有很多頻域的測試項目。表7.1列出的是根據IEEE的802.3規范要求,對于10GBase-T以太網測試總線的信號質量測試應該完成的測試項目及建議使用的儀器。什么是以太網,以太網有那些分類;青海以太網測試安裝
交換機的工作過程可以概括為“學習、記憶、接收、查表、轉發”等幾個方面:通過“學習”可以了解到每個端口上所連接設備的MAC地址;將MAC地址與端口編號的對應關系“記憶”在內存中,生產MAC地址表;從一個端口“接收”到數據幀后,在MAC地址表中“查找”與幀頭中目的MAC地址相對應的端口編號,然后,將數據幀從查到的端口上“轉發”出去。交換機分割域,每個端口成一個域。每個端口如果有大量數據發送,則端口會先將收到的等待發送的數據存儲到寄存器中,在輪到發送時再發送出去。青海以太網測試安裝車載以太網還可以借鑒和使用一系列在傳統以太網上經過驗證的成熟技術;
7、選擇工業以太網交換機主要參考那些因素?
a、背板帶寬,二/三層交換吞吐率。
b、VLAN類型和數量。
c、交換機端口數量及類型。
d、支持網絡管理的協議和方法。需要交換機提供更加方便和集中式的管理。
e、Qos、802.1q優先級控制、802.1X、802.3X的支持。
f、電磁兼容、冗余備份的支持。
g、交換機的交換緩存和端口緩存、主存、轉發延時等參數。
h、是否支持雙電源冗余輸入,防護等級,MAC地址表是否自動更新,線速轉發,MAC地址表大小等都是值得考慮的參數,應根據實際情況考察。
以太網幀的概述:
以太網的幀是數據鏈路層的封裝,網絡層的數據包被加上幀頭和幀尾成為可以被數據鏈路層識別的數據幀(成幀)。雖然幀頭和幀尾所用的字節數是固定不變的,但依被封裝的數據包大小的不同,以太網的長度也在變化,其范圍是64~1518字節(不算8字節的前導字)。
/域
(Collision):在以太網中,當兩個數據幀同時被發到物理傳輸介質上,并完全或部分重疊時,就發生了數據。當發生時,物理網段上的數據都不再有效。
域:在同一個域中的每一個節點都能收到所有被發送的幀。
影響產生的因素:是影響以太網性能的重要因素,由于的存在使得傳統的以太網在負載超過40%時,效率將明顯下降。產生的原因有很多,如同一域中節點的數量越多,產生的可能性就越大。此外,諸如數據分組的長度(以太網的比較大幀長度為1518字節)、網絡的直徑等因素也會影響的產生。因此,當以太網的規模增大時,就必須采取措施來控制的擴散。通常的辦法是使用網橋和交換機將網絡分段,將一個大的域劃分為若干小域。
千兆以太網一致性測試;
Jason Goerges在發表于2010年Machine Design的一篇文章中解釋道:“基于EtherCAT的分布式處理器架構具備寬帶寬、同步性和物理靈活性,可與集中式控制的功能相媲美并兼具分布式網絡的優勢”。3 “事實上,一些采用這種方式的處理器可以控制多達64個高度協調的軸(包括位置、速度和電流環以及換向),采樣速率和更新速率為20 kHz。
面向IIoT的長期可行性
以太網自作為一種局域網技術問世以來,已經過一系列發展。鑒于傳統現場總線組件目前的制造規模較小,而PCI正面臨逐漸成為過時的工業標準架構的風險,以太網經過不斷發展,現已完全有能力為以IP為的工業物聯網提供服務。 以太網抖動測試中對測試電纜的要求;青海以太網測試安裝
10GBase-T以太網測試總線架構;青海以太網測試安裝
交換式以太網
交換式結構:
在交換式以太網中,交換機根據收到的數據幀中的MAC地址決定數據幀應發向交換機的哪個端口。因為端口間的幀傳輸彼此屏蔽,因此節點就不擔心自己發送的幀在通過交換機時是否會與其他節點發送的幀產生沖出。
為什么要用交換式網絡替代共享式網絡:
減少沖出:交換機將沖出隔絕在每一個端口(每個端口都是一個沖出域),避免了沖出的擴散。
提升帶寬:接入交換機的每個節點都可以使用全部的帶寬,而不是各個節點共享帶寬。
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