共享式以太網(wǎng)
共享式以太網(wǎng)的典型是使用10Base2/10Base5的總線型網(wǎng)絡和以集線器(集線 器)為的星型網(wǎng)絡。在使用集線器的以太網(wǎng)中,集線器將很多以太網(wǎng)設備集中到一臺中心設備上,這些設備都連接到集線器中的同一物理總線結構中。從本質上講,以集線器為的以太網(wǎng)同原先的總線型以太網(wǎng)無根本區(qū)別。
集線器的工作原理:
集線器并不處理或檢查其上的通信量,通過將一個端口接收的信號重復分發(fā)給其他端口來擴展物理介質。所有連接到集線器的設備共享同一介質,其結果是它們也共享同一域、廣播和帶寬。因此集線器和它所連接的設備組成了一個單一的域。如果一個節(jié)點發(fā)出一個廣播信息,集線器會將這個廣播傳播給所有同它相連 的節(jié)點,因此它也是一個單一的廣播域。
以太網(wǎng)交換機的工作原理是什么?上海以太網(wǎng)測試調試

4、工業(yè)以太網(wǎng)交換機的產品分類?
工業(yè)以太網(wǎng)交換機可按管理性分為非管理交換機及管理型交換機,主要的區(qū)別在對于高級網(wǎng)絡的管理功能及是否支持冗余備份功能,也可按照端口速率及結構來劃分。
5、什么是交換機背板帶寬?
交換機的背板帶寬,是工業(yè)交換機接口處理器或接口卡和數(shù)據(jù)總線間所能吞吐的比較大數(shù)據(jù)量。背板帶寬標志了交換機總的數(shù)據(jù)交換能力,單位為Gbps,也叫交換帶寬,一般的交換機的背板帶寬從幾Gbps到上百Gbps不等。一臺交換機的背板帶寬越高,所能處理數(shù)據(jù)的能力就越強,但同時設計成本也會越高。
6、什么是交換機包轉發(fā)率?
交換機的包轉發(fā)率標志了交換機轉發(fā)數(shù)據(jù)包能力的大小。單位一般為pps(包每秒),一般交換機的包轉發(fā)率在幾十Kpps到幾百Mpps不等。包轉發(fā)速率是指工業(yè)交換機每秒可以轉發(fā)多少百萬個數(shù)據(jù)包(Mpps),即交換機能同時轉發(fā)的數(shù)據(jù)包的數(shù)量。包轉發(fā)率以數(shù)據(jù)包為單位體現(xiàn)了交換機的交換能力。 江蘇以太網(wǎng)測試聯(lián)系方式以太網(wǎng)交換機工作原理;

7、選擇工業(yè)以太網(wǎng)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(shù)量。
c、交換機端口數(shù)量及類型。
d、支持網(wǎng)絡管理的協(xié)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(yōu)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(fā)延時等參數(shù)。
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(fā),MAC地址表大小等都是值得考慮的參數(shù),應根據(jù)實際情況考察。
由于在這些接口上,數(shù)據(jù)的速率真正達到了10Gbps左右,因此對于測試的帶寬要求更高。雖然SFP+的規(guī)范中對于測試設備的帶寬要求在12GHz以上,但是考慮到示波器的頻響方式不同,以及現(xiàn)代的芯片比標準制定時都有更陡的邊沿,使用實時示波器進行測量時建議使用20GHz以上的帶寬。圖7.30是用實時示波器進行SFP+接口測試的例子。
為了提高數(shù)據(jù)速率,IEEE還在10G以太網(wǎng)的接口標準上提出了用4路10G信號傳輸40G以太網(wǎng)信號的標準,比如40GBase-KR4、40GBase-SR4、40GBase-LR4、40GBase-ER4、40GBase-CR4,如果采用光纖進行傳輸時可能采用的是QSFP+(QuadSmallForm-factorPluggable)的光模塊接口。QSFP+的光模塊電接口一側采用的標準和技術與相應的10G以太網(wǎng)接口類似,而40GBase-KR4也是用4對10Gbps的差分線同時傳輸實現(xiàn)40Gbps的傳輸速率。因此這些40G以太網(wǎng)的標準對于測試儀表的帶寬要求也與對應的10G接口要求類似,只不過要測試的端口數(shù)更多。對于采用了光口作為以太網(wǎng)信號傳輸?shù)慕涌?,如果還想進行光口的眼圖、抖動、消光比、光功率、波長等的測試,需要借助相應的光采樣示波器、光功率計等完成,可以參考后面關于光信號測試的章節(jié) 工業(yè)以太網(wǎng)的構成及重要性能介紹;

這種問題在小型以太網(wǎng)中并不會造成很大問題,并且可以很好的工作,但是如果網(wǎng)絡上的通訊量有增加,或者連接的節(jié)點數(shù)目很多的時候,“”會嚴重影響網(wǎng)絡的性能,比如我們在章中講解以太網(wǎng)原理的時候就解釋過優(yōu)化“域”的問題,這時候我們需要能夠隔離“”的設備,交換機就可以完成這個功能了。
交換機在連接的時候,各個端口之間都可以同時通訊,也就是說端口間是不的,也可以用來隔離。那么,什么樣的原理造成交換機可以達成這個能力呢?
我們可以發(fā)現(xiàn),交換機內部存在著橋接的環(huán)境,理論上每個端口之間都有的通路,而不是像集線器一樣共享帶寬。所以,當 1 口與 2 口間正在通訊的時候,3 口與 4 口也可以同時進行通訊。這樣一來理論上不會發(fā)生,也就是說不會造成效率的降低。因為這個原因,交換機才會在非常的普及。 以太網(wǎng)抖動測試中對測試電纜的要求;浙江以太網(wǎng)測試USB測試
10G以太網(wǎng)接口及測試方法;上海以太網(wǎng)測試調試
以太網(wǎng)交換機工作原理工作原理:
以太網(wǎng)交換機工作于OSI網(wǎng)絡參考模型的第二層(即數(shù)據(jù)鏈路層),是一種基于MAC(MediaAccessControl,介質訪問控制)地址識別、完成以太網(wǎng)數(shù)據(jù)幀轉發(fā)的網(wǎng)絡設備。
交換機上用于鏈接計算機或其他設備的插口稱作端口。計算機借助網(wǎng)卡通過網(wǎng)線連接到交換機的端口上。網(wǎng)卡、交換機和路由器的每個端口都具有一個MAC地址,由設備生產廠商固化在設備的EPROM中。MAC由IEEE負責分配,每個MAC地址都是全球***的。MAC地址是長度為48位的二進制,前24位由設備生產廠商標識符,后24位由生產廠商自行分配的序列號。
交換機在端口上接受計算機發(fā)送過來的數(shù)據(jù)幀,根據(jù)幀頭的目的MAC地址查找MAC地址表然后將該數(shù)據(jù)幀從對應端口上轉發(fā)出去,從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。 上海以太網(wǎng)測試調試
Jason Goerges在發(fā)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(wǎng)絡的優(yōu)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(xié)調的軸(包括位置、速度和電流環(huán)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(wǎng)自作為一種局域網(wǎng)技術問世以來,已經過一系列發(fā)展。鑒于傳統(tǒng)現(xiàn)場總線組件目前的制造規(guī)模較小,而PCI正面臨逐漸成為過時的工業(yè)標準架構的風險,以太網(wǎng)經過不斷發(fā)展,現(xiàn)已完全有能力為以IP為的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)提供...