今天,以太网技术已成为局域网中不可或缺、暂时还无可取代的技术
随着局域网的广泛普及、网络规模的扩大、以太网接入技术的快速发展、网络传输速率的不断增长,以及网络互联互通和下一代网络技术的应用需求,以太网的传输方式、传输能力、服务质量越来越受到关注,其中传输距离、传输速率是以太网传输能力的重要体现,是以太网从传统的局域网技术走向城域网技术甚至广域网技术的关键
然而,从技术的角度来看,传输速率越高,传输受限距离越短;从应用需求来说,越是高速率,越可能用于骨干传输,其传输距离要求越长
也正因为这一对矛盾的存在,以及高速以太网向更大范围的园区骨干和城域应用的快速扩展,以太网相关标准的传输距离限制常常遇到挑战:为何受到标准距离的限制
能否突破以满足实际距离需求
本文以基于光纤介质的吉位以太网相关标准为参照,着重从媒体访问控制方式、传输损耗、传输色散等角度分析以太网传输距离的限制因素和突破办法
2吉位以太网相关标准的距离限制 自从 1998年6月IEEE 802
3z吉位以太网标准(有关 1 000 Base-SX,1 000 Base-LX和 1 000 Base-CX接口)正式通过以来,先后通过了IEEE 802
3ab(有关 1 000 Base-T接口)吉位以太网标准和 IEEE 802
3ae(有关 10 GBase-SR, 10 GBase-LR,10 GBase-ER,10 GBase-SW,10 GBase-LW,10 GBase-EW和 10 GBase-LX4接口)10 G以太网标准
但就长距离传输的吉位以太网来说,主要关心的是与光纤介质相关的吉位以太网标准——IEEE 802
依据IEEE 802
3z标准,不同光纤带宽对应的波长、最大传输距离如表1所示
其中,工作波长 850 nm对应 1 000 Base-SX,工作波长 1 310 nm对应 1 00