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Ethernet im TCP IP Protokollstapel Anwendung HTTP IMAP SMTP DNS Transport TCP UDPInternet IP IPv4 IPv6 Netzzugang EthernetEthernet im AppleTalk Protokollstapel EtherTalk Anwendung AFP ADSPManagement ZIP ASP NBP RTMP AEPTransport ATPInternet DDPNetzzugang ELAP AARPEthernetEthernet ˈeːtɐˌnɛt 1 oder englisch ˈi8eɹˌnɛt ist eine Technik die Software Protokolle usw und Hardware Kabel Verteiler Netzwerkkarten usw fur kabelgebundene Datennetze spezifiziert welche ursprunglich fur lokale Datennetze LANs gedacht war und daher auch als LAN Technik bezeichnet wird Sie ermoglicht den Datenaustausch in Form von Datenframes zwischen den in einem lokalen Netz LAN angeschlossenen Geraten Computer Drucker und dergleichen 2 Derzeit sind Ubertragungsraten von 1 10 100 Megabit s Fast Ethernet 1000 Megabit s Gigabit Ethernet 2 5 5 10 25 40 50 100 200 und 400 Gigabit s spezifiziert 800 Gigabit s und 1 6 Terabit s werden entwickelt In seiner ursprunglichen Form erstreckt sich das LAN dabei nur uber ein Gebaude Ethernet Standard Varianten uber Glasfaser haben eine Link Reichweite von bis zu 80 km proprietare auch mehr Die Ethernet Protokolle umfassen Festlegungen fur Kabeltypen und Stecker sowie fur Ubertragungsformen Signale auf der Bitubertragungsschicht Paketformate Im OSI Modell ist mit Ethernet sowohl die physische Schicht OSI Layer 1 als auch die Data Link Schicht OSI Layer 2 festgelegt Ethernet entspricht weitestgehend der IEEE Norm 802 3 Es wurde ab den 1990ern zur meistverwendeten LAN Technik und hat andere LAN Standards wie Token Ring verdrangt oder wie im Falle von ARCNET in Industrie und Fertigungsnetzen oder FDDI in hoch verfugbaren Netzwerken zu Nischenprodukten fur Spezialgebiete gemacht Ethernet kann die Basis fur Netzwerkprotokolle wie z B AppleTalk DECnet IPX SPX und TCP IP bilden Fur Anwendungen in denen hohe Anforderungen an die Zuverlassigkeit der Kommunikation gestellt werden kommt Echtzeit Ethernet zum Einsatz 3 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Bitubertragungsschicht 2 1 CSMA CD Algorithmus 2 2 Broadcast und Sicherheit 3 Verbesserungen 3 1 Switching 3 2 Ethernet flow control 4 Formate der Ethernet Datenubertragungsblocke und das Typfeld 4 1 Historische Formate 4 2 IEEE 802 3 Tagged MAC Frame 4 2 1 Datenframe 4 3 Aufbau 4 3 1 Die Praambel und SFD 4 3 2 Ziel und Quell MAC Adresse 4 3 3 VLAN Tag 4 3 4 Das Typ Feld EtherType 4 3 5 Nutzdaten 4 3 6 PAD Feld 4 3 7 FCS Frame Check Sequence 4 3 8 Reihenfolge der Bits und Bytes 5 Umwandlung in einen Datenstrom 6 Ethernet Medientypen 6 1 Einige fruhe Varianten von Ethernet 6 2 10 Mbit s Ethernet 6 2 1 10 Mbit s Ethernet mit Koaxialkabel 6 2 2 10 Mbit s Ethernet mit Twisted Pair Kabel 6 2 3 10 Mbit s Ethernet mit Glasfaser Kabel 6 3 100 Mbit s Ethernet 6 3 1 Kupfer 6 3 2 Glasfaser 6 4 Gigabit Ethernet 6 4 1 Kupfer 6 4 2 Glasfaser 6 5 2 5 und 5 Gbit s Ethernet 6 6 10 Gbit s Ethernet 6 6 1 Glasfaser 6 6 2 Kupfer 6 6 2 1 10GBASE CX4 6 6 2 2 10GBASE T 6 6 3 Converged 10 GbE 6 7 25 Gbit s und 50 Gbit s Ethernet 6 8 40 Gbit s und 100 Gbit s Ethernet 6 9 200 Gbit s und 400 Gbit s Ethernet 6 10 800 Gbit s Ethernet 7 Kabel 7 1 Kabellangen 7 2 8P8C Stecker fur Ethernet 7 3 Belegung und Kabel Farbcode fur 8P8C Stecker 7 4 Belegung 8P8C Stecker nach EIA TIA 568B 8 Metro Ethernet 9 Power over Ethernet 10 Verwandte Standards 11 Siehe auch 12 Literatur 13 Weblinks 14 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenEthernet wurde am Xerox Palo Alto Research Center PARC entwickelt und lehnte sich am gemischten ALOHAnet an das auch Funkstrecken von Insel zu Insel umfasste Robert Metcalfe bezeichnete 1973 auf einem Memo zwei Strecken als Telephone Ether und Radio Ether 4 Die erste Version arbeitete mit 3 Mbit s deutlich schneller als serielle Verbindungen mit denen man bis dahin Rechner und Terminals verbunden hatte 1976 veroffentlichten Metcalfe und sein Assistent David Boggs einen Artikel 5 mit dem Titel Ethernet Distributed Packet Switching For Local Computer Networks Das Patent 4063220 wurde 1977 erteilt Metcalfe verliess Xerox 1979 und grundete die Firma 3Com Er uberzeugte DEC Intel und Xerox mit ihm zusammenzuarbeiten um Ethernet zum Standard zu machen Ihre erste Ethernet Version 1 wurde ab 1980 vom IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers in der Arbeitsgruppe 802 weiterentwickelt Ursprunglich war nur ein LAN Standard fur Ubertragungsraten zwischen 1 und 20 Mbit s geplant Ebenfalls 1980 kam noch eine sogenannte Token Access Methode hinzu Ab 1981 verfolgte das IEEE drei verschiedene Techniken CSMA CD 802 3 Token Bus 802 4 und Token Ring 802 5 wovon die letzten beiden bald in einer wahren Flut von Ethernet Produkten untergingen 3Com wurde dabei ein grosses Unternehmen Die Arbeiten am Cheapernet Standard 10BASE2 wurden im Juni 1983 veroffentlicht Zur gleichen Zeit begann die Arbeit an den Spezifikationen fur Ethernet on Broadband 10BROAD36 und fur StarLAN 1BASE5 Als 1985 der Ethernet Standard auch als internationaler Standard ISO DIS 8802 3 veroffentlicht wurde wurde er binnen kurzer Zeit von uber 100 Herstellerfirmen unterstutzt 1986 begannen einige kleinere Firmen mit der Ubertragung von Daten im Ethernet Format auf Vierdrahtleitungen aus dem Telefonbereich CAT 3 Danach verstarkte das IEEE seine Aktivitaten in den Gebieten Ethernet over Twisted Pair was 1991 zum Standard 10BASE T wurde sowie Ethernet auf Glasfaserkabeln was 1992 zu den 10BASE F Standards F fur Fibre Optics fuhrte Mitte der 1990er Jahre kam es zu einem Tauziehen um den Nachfolge Standard auf der einen Seite standen AT amp T und HP die eine technisch elegantere Losung nach IEEE 802 12 100BASE VG anstrebten auf der anderen Seite standen die Hersteller der Fast Ethernet Alliance bestehend aus ca 35 namhaften Firmen wie Bay Networks 3Com Intel SUN Novell usw die 100 Mbit s nach dem altbewahrten IEEE 802 3 Standard propagierten Letztendlich wurde 1995 der 100 Mbit s Standard fur Ethernet auf Bestreben der Fast Ethernet Alliance gemass IEEE 802 3u verabschiedet etwa gleichzeitig mit dem Standard fur ein Wireless LAN mit der Bezeichnung 802 11 Inzwischen nehmen die Arbeiten am 10 Gbit s Ethernet und am Ethernet in the First Mile EFM statt des rein lokalen Betriebs bereits Universitats und Stadtnetze ins Visier In der Form des Industrial Ethernet findet der Ethernet Verkabelungsstandard heutzutage immer mehr auch in industriellen Fertigungsanlagen Anwendung Die weltweite Vernetzung und die dadurch wachsenden Anforderungen an die Datenubertragung nicht nur fur berufliche sondern auch fur private Zwecke hat dazu gefuhrt dass auch in Privatgebauden und sogar Kreuzfahrtschiffen leistungsfahige Netzwerke installiert werden Robert Metcalfe wurde fur seine Verdienste um die Entwicklung des Ethernets im Jahr 2003 die National Medal of Technology 6 verliehen Am 21 Marz 2019 wurde beim DE CIX als erstem Internetknoten weltweit 400 Gbit s Ethernet angeboten 7 Bitubertragungsschicht BearbeitenEthernet basiert auf der Idee dass die Teilnehmer eines LANs Nachrichten durch Hochfrequenz ubertragen allerdings nur innerhalb eines gemeinsamen Leitungsnetzes Jede Netzwerkschnittstelle hat einen global eindeutigen 48 Bit Schlussel der als MAC Adresse bezeichnet wird Tatsachlich werden MAC Adressen teilweise mehrfach ausgegeben aber die Hersteller versuchen durch geografische Trennungen lokale Kollisionen zu vermeiden Da MAC Adressen modifizierbar sind muss man darauf achten keine doppelten Adressen im selben Netz zu verwenden da es sonst zu Fehlern kommt Ethernet ubertragt die Daten auf dem Ubertragungsmedium im sogenannten Basisbandverfahren und in digitalem Zeitmultiplex CSMA CD Algorithmus Bearbeiten Hauptartikel Carrier Sense Multiple Access Collision Detection Ein Algorithmus mit dem Namen Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection CSMA CD regelt den Zugriff der Systeme auf das gemeinsame Medium Es ist eine Weiterentwicklung des ALOHAnet Protokolls das in den 1970er Jahren auf Hawaii zum Einsatz kam In der Praxis funktioniert dieser Algorithmus bildlich wie eine Diskussionsrunde ohne Moderator auf der alle Gaste ein gemeinsames Medium die Luft benutzen um miteinander zu sprechen Bevor sie zu sprechen beginnen warten sie hoflich darauf dass der andere Gast zu reden aufgehort hat Wenn zwei Gaste zur gleichen Zeit zu sprechen beginnen stoppen beide und warten fur eine kurze zufallige Zeitspanne bevor sie einen neuen Anlauf wagen Die Stelle die Daten senden mochte lauscht also auf dem Medium Carrier Sense ob es bereits belegt ist und sendet erst wenn die Leitung frei ist Da zwei Stellen gleichzeitig zu senden anfangen konnen kann es trotzdem zu Kollisionen kommen die dann festgestellt werden Collision Detection woraufhin beide Stellen noch kurz ein Storung Erkannt Signalmuster erzeugen dann mit dem Senden aufhoren und eine zufallige Zeit warten bis sie einen erneuten Sendeversuch starten Hierzu muss ein Sender wahrend des Sendens zugleich auf dem Medium lauschen ob ein anderer Sender mit ihm kollidiert Daher sind Medien ungeeignet fur CSMA CD wenn eine hohe Sendeleistung notwendig ist und einem sehr schwachen Empfangssignal gegenubersteht das dann untergeht Damit die Kollision festgestellt und eine Sendewiederholung initiiert werden kann mussen die Datenframes abhangig von der Leitungslange eine bestimmte Mindestlange haben das Storsignal des zweiten Senders muss den ersten erreichen bevor dieser sein Datenpaket beendet hat und als kollisionsfrei gesendet betrachtet Diese Mindestlange ergibt sich aus der Signalgeschwindigkeit und der Ubertragungsrate Bei einer Ubertragungsrate von 10 Mbit s und einer maximalen Entfernung von 2 5 km zwischen zwei Stationen ist eine Mindestlange von 64 Byte 14 Byte Header 46 Byte Nutzdaten 4 Byte CRC vorgeschrieben Kleinere Datenframes mussen entsprechend aufgefullt werden Fur eine Ubertragungsrate mit 10 Mbit s Standard Ethernet sind eine maximale Segmentlange von 100 m sowie vier Repeater erlaubt Damit konnen zwei Stationen bis zu einer Distanz von 500 m direkt verbunden werden Bei hoheren Ubertragungsraten und maximaler Segmentlange reduziert sich die Anzahl der Repeater aufgrund der physikalischen Abhangigkeiten So sind bei Fast Ethernet 100 Mbit s nur zwei Repeater und bei Gigabit Ethernet 1000 Mbit s ein Repeater erlaubt Bei 1 Gbit s Ethernet 1000 Mbit s im allerdings eher hypothetischen Halbduplex Betrieb werden kleine Frames im Ethernet Paket auf 520 Byte verlangert um noch eine sichere Kollisionserkennung bei sinnvoller physischer Netzwerkgrosse zu erlauben 8 Auch wenn die Norm IEEE 802 3 den Namen CSMA CD im Titel hat spielt die Kollisionsauflosung heute nur mehr in geringem Masse eine Rolle Die meisten Netzwerke werden heute im Vollduplexmodus betrieben bei dem Teilnehmer Router Switches Endgerate etc mittels Punkt zu Punkt Verbindung die Sende und Empfangsrichtung unabhangig voneinander nutzen konnen und somit keine Kollisionen mehr entstehen Trotzdem blieb das Frame Format insbesondere der Frame Header und die fur die Kollisionserkennung vorgeschriebene minimale Frame Lange bis hinauf zu 400 Gbit s Ethernet unverandert 9 Broadcast und Sicherheit Bearbeiten In den ersten Ethernetimplementierungen wurde die gesamte Kommunikation uber einen gemeinsamen Bus der in Form eines Koaxialkabels realisiert war abgewickelt An diesen wurden alle Arbeitsstationen abhangig vom Kabeltyp entweder per T Stuck oder Invasivstecker auch Vampirklemme Vampirabzweige oder Vampire Tap genannt angeschlossen Jede Information die von einem Computer gesendet wurde wurde auch von allen empfangen Die uber Ethernet verbundenen Gerate mussen standig Informationen ausfiltern die nicht fur sie bestimmt sind Diese Tatsache kann genutzt werden um Broadcast deutsch Rundruf Nachrichten an alle angeschlossenen Systeme zu senden Bei TCP IP beispielsweise verwendet das ARP einen derartigen Mechanismus fur die Auflosung der Schicht 2 Adressen Diese Tatsache ist auch ein Sicherheitsproblem von Ethernet da ein Teilnehmer mit bosen Absichten den gesamten Datenverkehr auf der Leitung mitprotokollieren kann Eine mogliche Abhilfe ist der Einsatz von Kryptographie Verschlusselung auf hoheren Protokollebenen Die Vertraulichkeit der Verkehrsbeziehungen wer tauscht mit wem in welchem Umfang wann Daten aus ist aber so nicht zu schutzen Der Einsatz von Repeater Hubs zur Bildung von Multi Segment Ethernet Netzen andert hier nichts weil alle Datenpakete in alle Segmente repliziert werden In moderneren Ethernetnetzen wurden zur Aufteilung der Kollisions Domanen zunachst Bridges heute Switches eingesetzt Durch diese wird ein Ethernet in Segmente zerlegt in denen jeweils nur eine Untermenge an Endgeraten zu finden ist Werden ausschliesslich Switches verwendet so kann netzweit im Full Duplex Modus kommuniziert werden das ermoglicht das gleichzeitige Senden und Empfangen fur jedes Endgerat Uber Switches werden Datenpakete in der Regel direkt vom Sender zum Empfanger befordert unbeteiligten Teilnehmern wird das Paket nicht zugestellt Broadcast deutsch Rundruf und Multicast Nachrichten hingegen werden an alle angeschlossenen Systeme gesendet Das erschwert das Ausspionieren und Mithoren der Sicherheitsmangel wird durch die Einrichtung einer geswitchten Umgebung allerdings nur verringert und nicht behoben Zusatzlich zu den Broadcast Meldungen werden auch die jeweils ersten Pakete nach einer Sendepause dann wenn der Switch die Ziel MAC Adresse noch nicht kennt an alle angeschlossenen Systeme gesendet Dieser Zustand kann auch boswillig durch MAC Flooding herbeigefuhrt werden Pakete konnen auch boswillig durch MAC Spoofing umgeleitet werden Die Sicherheit des Betriebs im Sinne der storungsfreien Verfugbarkeit von Daten und Diensten beruht auf dem Wohlverhalten aller angeschlossenen Systeme Beabsichtigter oder versehentlicher Missbrauch muss in einer Ethernetumgebung durch Analyse des Datenverkehrs aufgedeckt werden LAN Analyse Switches stellen vielfach statistische Angaben und Meldungen bereit die Storungen fruhzeitig erkennbar werden lassen bzw Anlass geben zu einer detaillierteren Analyse Verbesserungen BearbeitenSwitching Bearbeiten Ethernet in seinen fruhen Auspragungen z B 10BASE5 10BASE2 mit einem von mehreren Geraten gemeinsam als Ubertragungsmedium genutzten Kabel collision domain shared medium im Unterschied zu dem spateren geswitchten Ethernet funktioniert gut solange das Verkehrsaufkommen relativ zur nominalen Bandbreite niedrig ist Da die Wahrscheinlichkeit fur Kollisionen proportional mit der Anzahl der Sender englisch transmitter und der zu sendenden Datenmenge ansteigt tritt oberhalb einer Auslastung von 50 vermehrt ein als Congestion Stau bekanntes Phanomen auf wobei Kapazitatsuberlastungen entstehen und somit eine gute Effizienz der Ubertragungsleistung innerhalb des Netzwerks verhindert wird Um dieses Problem zu losen und die verfugbare Ubertragungskapazitat zu maximieren wurden Switches entwickelt manchmal auch als Switching Hubs Bridging Hubs oder MAC bridges bezeichnet man spricht auch von Switched Ethernet Switches speichern Pakete Frames zwischen und beschranken damit die Reichweite der Kollisionen die Kollisionsdomane auf die an dem entsprechenden Switchport angeschlossenen Gerate Bei Twisted Pair oder Glasfaser Verkabelung konnen Verbindungen zwischen zwei Geraten Link ausserdem im Vollduplex Modus FDX betrieben werden wenn beide Gerate dies unterstutzen dies ist dann die Regel Wenn alle Hubs Repeater aus einem Netzwerk entfernt und durch vollduplex fahige Komponenten ersetzt werden spricht man von einem pure switched Ethernet bei dem es keine Halbduplex Links und damit auch keine Kollisionen mehr gibt Die Verwendung von Switches ermoglicht also eine kollisionsfreie Kommunikation im FDX Modus d h Daten konnen gleichzeitig gesendet und empfangen werden ohne dass es zu Kollisionen kommt Trotz kollisionsfreier Bearbeitung kann es jedoch zu Paketverlusten kommen etwa wenn zwei Sender jeweils die Bandbreite beanspruchen um zu einem gemeinsamen Empfanger Datenpakete zu senden Der Switch kann zwar Pakete kurzzeitig puffern wenn der Empfanger aber nicht uber die doppelte Bandbreite verfugt oder der Datenfluss nicht verlangsamt werden kann muss er bei Uberlauf des Puffers Daten verwerfen so dass sie nicht zugestellt werden konnen Ethernet flow control Bearbeiten Ethernet flow control Flusskontrolle ist ein Mechanismus der die Datenubertragung bei Ethernet temporar stoppt In CSMA CD Netzen konnte auf diese spezielle Signalisierung verzichtet werden denn hier ist die Signalisierung einer Kollision praktisch gleichbedeutend mit einem Stopp oder Pausensignal Back Pressure Seit Fast Ethernet und der Einfuhrung von Switches findet die Datenubertragung praktisch nur noch kollisionsfrei im Vollduplex Modus statt Da damit auf CSMA CD verzichtet wird ist eine zusatzliche Flusskontrolle erforderlich die es einer Station beispielsweise bei Uberlastung ermoglicht ein Signal zu geben dass sie zurzeit keine weiteren Pakete zugesandt haben mochte anders als mit CSMA CD gibt es keine Moglichkeit einen Verlust und damit die Notwendigkeit einer erneuten Sendung anzuzeigen Hierzu wurde Flow Control eingefuhrt Damit kann eine Station die Gegenstellen auffordern eine Sendepause einzulegen und vermeidet so dass Pakete zumindest teilweise verworfen werden mussen Die Station schickt hierzu einer anderen Station einer MAC Adresse oder an alle Stationen Broadcast ein PAUSE Paket mit einer gewunschten Wartezeit Die Pause betragt 0 bis 65535 Einheiten eine Einheit entspricht der Zeit die fur die Ubertragung von 512 Bit benotigt wird Ethernet Flow Control verbessert die Zuverlassigkeit der Zustellung da die angeforderten Pausen direkt auf den sendenden Knoten wirken kann es aber zu Leistungseinbussen kommen Wenn zum Beispiel ein Zielknoten die zu empfangenden Daten nur langsamer als mit der Ubertragungsrate aufnehmen kann und deshalb Pause Frames verschickt bremst es den sendenden Knoten insgesamt und dieser versorgt auch andere Zielknoten langsamer mit Daten als eigentlich moglich ware head of line blocking Flow Control ist optional und wird haufig nicht eingesetzt um Head of Line Blocking zu vermeiden In den meisten Netzwerken werden fur wichtige Daten in den hoheren Netzwerkschichten Protokolle verwendet die leichte Ubertragungsverluste ausgleichen konnen insbesondere Transmission Control Protocol Wenn dies nicht moglich ist muss durch die Netzwerkarchitektur oder andere Mechanismen sichergestellt werden dass wichtige Pakete nicht verloren gehen konnen zum Beispiel mit Quality of Service oder bei Fibre Channel over Ethernet Formate der Ethernet Datenubertragungsblocke und das Typfeld BearbeitenHistorische Formate Bearbeiten Es gibt vier Typen von Ethernet Datenblocken englisch ethernet frames Ethernet Version I nicht mehr benutzt Definition 1980 durch Konsortium DEC Intel und Xerox Der Ethernet Version 2 oder Ethernet II Datenblock englisch ethernet II frame der sogenannte DIX Frame Definition 1982 durch das Konsortium DEC Intel und Xerox Seit 1983 entsteht der Standard IEEE 802 3 Ethernet ist quasi ein Synonym fur diesen Standard IEEE 802 3 definiert zwei Frame Formate IEEE 802 3 3 1 a Basic MAC frame IEEE 802 3 3 1 b Tagged MAC frameDer ursprungliche Xerox Version 1 Ethernet Datenblock hatte ein 16 bit Feld in dem die Lange des Datenblocks hinterlegt war Da diese Lange fur die Ubertragung der Frames nicht wichtig ist wurde es vom spateren Ethernet II Standard als Ethertype Feld verwendet Das Format von Ethernet I mit dem Langenfeld ist jetzt Teil des Standards 802 3 Das Ethernet II Format verwendet die Bytes 13 und 14 im Frame als Ethertype Auf ein Langenfeld wie im Ethernet I Frame wird verzichtet Die Lange eines Frames wird nicht durch einen Zahlenwert sondern durch die bitgenaue Signalisierung des Ubertragungsendes ubermittelt Die Lange des Datenfeldes bleibt wie bei Ethernet I auf 1500 Bytes beschrankt Auch das Ethernet II Format ist jetzt Teil des Standards 802 3 nur die Ethertypen mit Zahlenwerten kleiner als 1500 sind weggefallen weil jetzt die Zahlenwerte kleiner gleich 1500 in diesem Feld als Lange interpretiert werden und gegen die tatsachliche Lange gepruft werden IEEE 802 3 definiert das 16 bit Feld nach den MAC Adressen als Type Length Feld Mit der Konvention dass Werte zwischen 0 und 1500 auf das originale Ethernet Format hindeuteten und hohere Werte den EtherType angeben wurde die Koexistenz der Standards auf demselben physischen Medium ermoglicht Die zulassigen Werte fur Ethertype werden von IEEE administriert Diese Verwaltung beschrankt sich auf die Vergabe neuer Ethertype Werte IEEE nimmt bei der Neuvergabe Rucksicht auf bereits fur Ethernet II vergebene Ethertype Werte dokumentiert diese aber nicht So kommt es vor dass zum Beispiel der Wert 0x0800 fur IP Daten in der IEEE Dokumentation der Ethertype Werte fehlt Ethertype beschreibt das Format bzw das Protokoll zur Interpretation des Datenblocks Das LLC Feld und ein eventuelles SNAP Feld sind bereits Teil des MAC Frame Datenfeldes Im Tagged MAC Frame werden vier Bytes mit dem QTAG Prafix nach der Quell MAC Adresse eingeschoben Dieses Feld wird durch den Standard 802 1Q definiert und ermoglicht bis zu 4096 virtuelle lokale Netzwerke VLANs auf einem physischen Medium Die erlaubte Gesamtlange des Mac Frames wird auf 1522 Bytes verlangert die Lange des Datenfeldes bleibt auf 1500 Bytes beschrankt IEEE 802 3 Tagged MAC Frame Bearbeiten Datenframe Bearbeiten nbsp Das heute fast ausschliesslich verwendete Ethernet Datenblockformat Ethernet II nach IEEE 802 3 mit 802 1Q VLAN Tag Aufbau Bearbeiten Ethernet ubertragt die Daten seriell beginnend jeweils mit dem untersten niederwertigsten Bit der Einerstelle eines Bytes Das bedeutet dass beispielsweise das Byte 0xD5 als Bitsequenz links nach rechts 10101011 auf die Reise geht Die Bytes der breiteren Felder werden als BigEndians ubertragen d h mit dem Byte mit der hoheren Wertigkeit zuerst Beispielsweise wird die MAC Adresse im Bild 0x0040F6112233 in dieser Reihenfolge als 00 40 F6 11 22 33 ubertragen Da das erste Bit eines Frames das Multicast Bit ist haben Multicastadressen ein erstes Byte mit einer ungeraden Zahl z B 01 1B 19 00 00 00 fur IEEE 1588 Eine Abweichung betrifft die FCS Frame Check Sequence CRC Da samtliche ubertragenen Bits durch den CRC Generator vom LSB zum MSB geschoben werden muss das hochstwertige Bit des hochstwertigen Bytes der CRC an vorderster Stelle ubertragen werden Ein errechneter CRC Wert von 0x8242C222 wird somit als 41 42 43 44 an die ubertragenen Datenbytes als FCS Prufsumme zur Ubertragung angehangt Im Gegensatz zum Ethernet Frame befindet sich bei manchen anderen LAN Typen beispielsweise Token Ring oder FDDI in einem Frame das hochstwertige Bit eines Bytes an erster Stelle Das bedeutet dass beim Bridging zwischen einem Ethernet LAN und einem anderen LAN Typ die Reihenfolge der Bits eines jeden Bytes der MAC Adressen umgekehrt werden muss Die Praambel und SFD Bearbeiten Die Praambel besteht aus einer sieben Byte langen alternierenden Bitfolge 10101010 10101010 auf diese folgt der Start Frame Delimiter SFD mit der Bitfolge 10101011 Diese Sequenz diente einst der Bit Synchronisation der Netzwerkgerate Sie war fur all jene Gerateverbindungen notwendig die die Bit Synchronisation nicht durch die Ubertragung einer kontinuierlichen Tragerwelle auch in Ruhezeiten aufrechterhalten konnten sondern diese mit jedem gesendeten Frame wieder neu aufbauen mussten Das alternierende Bitmuster erlaubte jedem Empfanger eine korrekte Synchronisation auf die Bit Abstande Da bei einer Weiterleitung uber Repeater Hubs jeweils ein gewisser Teil der Praambel verloren gehen kann wurde sie in der Spezifikation so lang gewahlt dass bei maximaler Ausdehnung des Netzwerkes fur den Empfanger noch eine ausreichende Einschwingphase ubrig bleibt Die Bus Netzwerkarchitekturen die auf derartige Einschwingvorgange angewiesen sind werden heute kaum mehr verwendet wodurch sich die Praambel genauso wie das Zugriffsmuster CSMA CD die minimale und maximale Frame Lange und der minimale Paketabstand IFG auch IPG nur aus Kompatibilitatsgrunden in der Spezifikation befinden Genau genommen sind Praambel und SFD Paketelemente die auf einer Ebene unterhalb des Frames und damit auch des MACs definiert sein sollten damit ihre Verwendung vom konkreten physischen Medium abhinge Moderne drahtgebundene Netzwerkarchitekturen sind stern oder ringformig und verwenden dauerhaft eingeschwungene synchrone Punkt zu Punkt Verbindungen zwischen Endteilnehmern und Netzwerkverteilern Bridges bzw Switches die Paketgrenzen in anderer Form signalisieren und daher Praambel und SFD eigentlich unnotig machen Andererseits ergeben sich durch IFGs und minimale Frame Langen fur Netzwerkverteiler auch gewisse maximale zu verarbeitende Paketraten was deren Design vereinfacht Ziel und Quell MAC Adresse Bearbeiten Die Zieladresse identifiziert die Netzwerkstation die die Daten empfangen soll Diese Adresse kann auch eine Multicast oder Broadcast Adresse sein Die Quelladresse identifiziert den Sender Jede MAC Adresse der beiden Felder hat eine Lange von sechs Bytes bzw 48 Bit Zwei Bit der MAC Adresse werden zu ihrer Klassifizierung verwendet Das erste ubertragene Bit und damit Bit 0 des ersten Bytes entscheidet ob es sich um eine Unicast 0 oder Broadcast Multicast Adresse 1 handelt Das zweite ubertragene Bit und damit Bit 1 des ersten Bytes entscheidet ob die restlichen 46 Bit der MAC Adresse global 0 oder lokal 1 administriert werden Gekaufte Netzwerkkarten haben eine weltweit eindeutige MAC Adresse die global von einem Konsortium und der Herstellerfirma verwaltet wird Man kann aber jederzeit individuelle MAC Adressen wahlen und den meisten Netzwerkkarten uber die Treiberkonfiguration zuweisen in denen man fur das Bit 1 den Wert 1 wahlt und eben spezifikationsgemass die restlichen 46 Bit lokal verwaltet und in der Broadcast Domane eindeutig halt MAC Adressen werden traditionell als Abfolge von sechs zweistelligen Hex Zahlen dargestellt die mit Doppelpunkten getrennt sind z B als 08 00 01 EA DE 21 was der Ubertragungsreihenfolge am Medium entspricht Die einzelnen Bytes werden beginnend mit dem LSB gesendet VLAN Tag Bearbeiten Im Tagged MAC Frame nach IEEE 802 1Q folgen zusatzlich vier Bytes als VLAN Tag Die ersten beiden Bytes enthalten die Konstante 0x8100 802 1qTagType die einen Tagged MAC Frame als solchen kenntlich machen Von der Position her wurde hier im Basic MAC Frame das Feld Ethertype stehen Den Wert 0x8100 kann man damit auch als Ethertype fur VLAN Daten ansehen allerdings folgt nach dem Tag noch der eigentliche Ethertype s u In den nachsten beiden Bytes TCI Tag Control Information stehen dann drei Bit fur die Prioritat Class of Service 0 niedrigste 7 hochste Prioritat ein Bit Canonical Format Indicator CFI das fur die Kompatibilitat zwischen Ethernet und Token Ring sorgt dieses 1 bit Datenfeld zeigt an ob die MAC Adresse in einem anerkannten oder nicht anerkannten Format ist Hat das gesetzte Bit eine 0 dann ist es nicht vorschriftsmassig bei einer 1 ist es vorschriftsmassig Fur Ethernet Switches ist es immer 0 Empfangt ein Ethernet Port als CFI Information eine 1 dann verbindet der Ethernet Switch das Tagging Frame nicht zu einem nicht getaggten Port sowie 12 Bit fur die VLAN ID An diesen VLAN Tag schliesst das ursprunglich an der Position des VLAN Tags stehende Typ Feld EtherType des eigentlichen Frames mit einem Wert ungleich 0x8100 im Bild beispielsweise 0x0800 fur ein IPv4 Paket an Der VLAN Tag wird als Folge von zwei Bytes 81 00 ubertragen Die 16 Bit des TCI werden in gleicher Weise Big Endian mit dem hoheren Byte voran verschickt Das Typ Feld EtherType Bearbeiten Das Typ Feld gibt Auskunft uber das verwendete Protokoll der nachsthoheren Schicht innerhalb der Nutzdaten Die Werte sind grosser als 0x0600 ansonsten ist das ein Ethernet I frame mit Langenfeld in dieser Position Der spezielle Wert 0x8100 zur Kennzeichnung eines VLAN Tags ist im Wertevorrat von Type reserviert Ist ein VLAN Tag vorhanden darf das daran anschliessende Typ Feld nicht 0x8100 sein Werte im Typfeld EtherType fur einige wichtige Protokolle Typfeld Protokoll0x0800 IP Internet Protocol Version 4 IPv4 0x0806 Address Resolution Protocol ARP 0x0842 Wake on LAN WoL 0x8035 Reverse Address Resolution Protocol RARP 0x809B AppleTalk EtherTalk 0x80F3 Appletalk Address Resolution Protocol AARP 0x8100 VLAN Tag VLAN 0x8137 Novell IPX alt 0x8138 Novell0x86DD IP Internet Protocol Version 6 IPv6 0x8847 MPLS Unicast0x8848 MPLS Multicast0x8863 PPPoE Discovery0x8864 PPPoE Session0x8870 Jumbo Frames veraltet 10 0x888E 802 1X Port Access Entity0x8892 Echtzeit Ethernet PROFINET0x88A2 ATA over Ethernet Coraid AoE 11 0x88A4 Echtzeit Ethernet EtherCAT0x88A8 Provider Bridging0x88AB Echtzeit Ethernet Ethernet POWERLINK0x88B8 IEC61850 GOOSE0x88CC Link Layer Discovery Protocol LLDP0x88CD Echtzeit Ethernet Sercos III0x88E1 HomePlug AV0x88E5 MACsec0x8906 Fibre Channel over Ethernet0x8914 FCoE Initialization Protocol FIP 0x8947 GeoNetworking protocolIn Ethernet 802 3 Frames kann zur Kompatibilitat mit Ethernet I an Stelle des Typfeldes die Lange des Dateninhalts im DATA Teil angegeben Langenfeld sein Da das Datenfeld in keinem Ethernet Frame langer als 1500 Bytes sein darf konnen die Werte 1536 0x0600 und daruber als Protokolltypen Ethertype verwendet werden Die Verwendung der Werte 1501 bis 1535 ist nicht spezifiziert 12 Die Verwendung als Lange ist praktisch vollstandig verschwunden um das Ende eines Frames zu signalisieren verwenden alle Ethernet Varianten entweder ein spezielles Steuersymbol 100 Mbit s aufwarts 13 oder beenden den Tragertakt 10 Mbit s Das Typ Feld wird als Big Endian Byte Folge interpretiert und mit dem hoherwertigen Byte voran verschickt Nutzdaten Bearbeiten Pro Datenblock konnen maximal 1500 Bytes an Nutzdaten ubertragen werden Die Nutzdaten werden von dem unter Type angegebenen Protokoll interpretiert 14 So genannte Jumbo Frames Super Jumbo Frames und Jumbogramme erlauben auch grossere Datenblocke diese Spezialmodi bewegen sich aber offiziell abseits von Ethernet beziehungsweise IEEE 802 3 Die Datenbytes werden in aufsteigender Byte Reihenfolge verschickt PAD Feld Bearbeiten Das PAD Feld wird verwendet um den Ethernet Frame auf die erforderliche Minimalgrosse von 64 Byte zu bringen Das ist bei alten Ubertragungsverfahren wichtig um Kollisionen in der sogenannten Collision Domain sicher zu erkennen Praambel und SFD 8 Bytes werden bei der erforderlichen Mindestlange des Frames nicht mitgezahlt wohl aber ein VLAN Tag Ein PAD Feld wird somit erforderlich wenn als Nutzdaten weniger als 46 bzw 42 Bytes ohne bzw mit 802 1Q VLAN Tag zu ubertragen sind Das in Type angegebene Protokoll muss dafur sorgen dass diese als Pad angefugten Bytes auch Padding Bytes genannt nicht interpretiert werden wofur es ublicherweise eine eigene Nutzdaten Langenangabe bereithalt FCS Frame Check Sequence Bearbeiten Das FCS Feld stellt eine 32 Bit CRC Prufsumme dar Die FCS wird uber den eigentlichen Frame berechnet also beginnend mit der Ziel MAC Adresse und endend mit dem PAD Feld Die Praambel der SFD und die FCS selbst sind nicht in der FCS enthalten Wenn ein Paket beim Sender erstellt wird wird eine CRC Berechnung uber die Bitfolge durchgefuhrt und die Prufsumme an den Datenblock angehangt Der Empfanger fuhrt nach dem Empfang die gleiche Berechnung aus Stimmt die empfangene nicht mit der selbst berechneten Prufsumme uberein geht der Empfanger von einer fehlerhaften Ubertragung aus und der Datenblock wird verworfen Zur Berechnung der CRC 32 Prufsumme werden die ersten 32 Bits der Mac Adresse invertiert und das Ergebnis der Prufsummenberechnung wird ebenfalls invertiert Vermeidung des Nullproblems In ublichen CRC Implementierungen als ruckgekoppelte Schieberegister werden Datenbits in ubertragener Reihenfolge also vom LSB zum MSB durch ein Schieberegister geschickt das aber selbst vom LSB aus beschickt wird In Schieberichtung steht damit das MSB der CRC zuerst zur Verfugung und gerat auch in Abweichung zu allen anderen Daten zuerst auf die Leitung Wird nun der Datenstrom beim Empfanger inklusive empfangenem CRC Wert in das Schieberegister geschrieben enthalt die CRC im fehlerfreien Fall den Wert Null Ein von Null abweichender Wert deutet auf einen Ubertragungsfehler hin Durch die Invertierung der ersten 32 Bit und der CRC Summe ist das Ergebnis nicht mehr Null Wenn kein Ubertragungsfehler aufgetreten ist dann enthalt das Schieberegister immer dieselbe Zahl auch Magic Number genannt Beim Ethernet lautet sie 0xC704DD7B Reihenfolge der Bits und Bytes Bearbeiten Bei Ethernet werden Bytes Oktette grundsatzlich mit dem niederstwertigen Bit voran ubertragen mit Ausnahme der Frame Check Sequence Viele schnellere Varianten ubertragen allerdings keine einzelnen Bits sondern Mehrbit Symbole oder ganze Oktette in einem Schritt Felder die aus mehreren Bytes bestehen werden grundsatzlich mit dem hochstwertigen Oktett voran ubertragen Umwandlung in einen Datenstrom BearbeitenNachdem der Datenstrom als Folge von Bytes bereitgestellt wurde werden nun abhangig vom physischen Medium und der Ubertragungsrate ein oder mehrere Bits in einen Leitungscode kodiert um einerseits die physischen Eigenschaften des Mediums zu berucksichtigen und andererseits dem Empfanger eine Taktruckgewinnung zu ermoglichen So wird je nach Code die erlaubte Frequenz Bandbreite nach unten Gleichspannungsfreiheit und oben limitiert In ubertragungsfreien Zeiten also zwischen zwei Frames kommt es definitionsgemass zu Ruhepausen Inter Frame Spacing mit einer gewissen Mindestlange Bei physischem Halbduplex Modus schaltet sich in dieser Zeit der Sender ab um anderen Stationen auf dem geteilten Medium Zugriff zu ermoglichen Bei moderneren Medientypen mit physischem Vollduplex Modus wird eine Tragerschwingung aufrechterhalten die dem Empfanger ein schnelleres Aufsynchronisieren auf den Datenstrom ermoglicht Ausserdem konnen in der sendefreien Zeit Out of Band Informationen zwischen den Stationen ausgetauscht werden Bei manchen physischen Vollduplex Medientypen wie beispielsweise 10BASE T deaktiviert sich die Sendestation trotz exklusiven Zugriffs auf das Medium zwischen den Frames Hier wird die sendefreie Zeit zur Out of Band Signalisierung Link Pulse Fast Link Pulse der Link Parameter genutzt Ethernet Medientypen BearbeitenDie verschiedenen Ethernet Varianten PHYs unterscheiden sich in Ubertragungsrate den verwendeten Kabeltypen und der Leitungscodierung Der Protokollstack arbeitet bei den meisten der folgenden Typen identisch Eine erfolgreiche Verbindung zwischen zwei Anschlussen Ports wird als Link bezeichnet Einige Varianten teilen den Datenstrom in mehrere Kanale Lanes auf um Datenrate und Frequenzen auf das Medium anzupassen Die jeweilige Reichweite ist die maximal mogliche Lange eines Links innerhalb der Spezifikation Bei einer hoheren Qualitat des Mediums insbesondere bei Glasfaser konnen auch deutlich langere Links stabil funktionieren Die Varianten beziehen ihre Namen aus den verwendeten Spezifikationen 15 10 100 1000 10G die nominelle auf der Bitebene nutzbare Geschwindigkeit kein Suffix Megabit s G Gigabit s die leitungskodierten Sublayer haben ublicherweise eine hohere Datenrate BASE BROAD PASS Basisband Breitband oder Passband Signalisierung T S L C K Medium T Twisted Pair Kabel S short kurze Wellenlange ca 850 nm uber Multimode Faser L long lange Wellenlange ca 1300 nm hauptsachlich Singlemode Faser E Z extralange Wellenlange ca 1500 nm Singlemode B bidirektionale Faser mit WDM meist Singlemode P Passive Optical Network C copper Twinaxialkabel K Backplane 2 5 Koaxialkabel mit 185 500 m Reichweite X R PCS Kodierung generationsabhangig zum Beispiel X fur 8b 10b Blockkodierung 4B5B bei Fast Ethernet R fur grosse Blocke 64b 66b 1 2 4 10 Anzahl der Lanes pro Link oder Reichweite bei 100 1000 Mbit s WAN PHYsBei 10 Mbit s Ethernet verwenden alle Varianten durchgehend Manchester Code keine Kodierung ist angegeben Die meisten Twisted Pair Varianten verwenden spezielle Kodierungen nur T wird angegeben Die folgenden Abschnitte geben einen kurzen Uberblick uber alle offiziellen Ethernet Medientypen Zusatzlich zu diesen offiziellen Standards haben viele Hersteller proprietare Medientypen entwickelt haufig um mit Lichtwellenleitern hohere Reichweiten zu erzielen Einige fruhe Varianten von Ethernet Bearbeiten Xerox Ethernet Alto Aloha System Der Name entstand dadurch dass das Konzept auf Alto Computern getestet wurde Xerox Ethernet ist die ursprungliche Ethernet Implementation die wahrend ihrer Entwicklung zwei Versionen hatte Das Datenblock Format der Version 2 wird zurzeit uberwiegend benutzt 10Broad36 IEEE 802 3 Clause 11 Obsolet Ein fruher Standard der Ethernet uber grossere Entfernungen unterstutzte Es benutzte Breitband Modulationstechniken ahnlich denen von Kabelmodems und arbeitete mit Koaxialkabeln StarLAN standardisiert als 1BASE5 IEEE 802 3 Clause 12 Die erste Ethernet Implementation uber Twisted Pair Kabel entwickelt von AT amp T 1 Mbit s uber die bereits weit verbreiteten meist Cat 3 Verkabelungen mit einer Link Reichweite von 250 bis 500 m Ein kommerzieller Fehlschlag der aber die technische Grundlage fur 10BASE T lieferte 10 Mbit s Ethernet Bearbeiten Beim 10 Mbit s Ethernet kommt eine einfache Manchesterkodierung zum Einsatz die je Datenbit zwei Leitungsbits ubertragt somit 20 MBaud Mit dieser Verdopplung der Signalisierungsrate und dabei alternierend ubertragenen Datenbits wird die Gleichspannung effektiv unterdruckt und gleichzeitig die Taktruckgewinnung im Empfanger nachgefuhrt das Spektrum reicht bis 10 MHz Die Leitung wird nur belegt wenn ein Ethernet Paket tatsachlich gesendet wird 10 Mbit s Ethernet mit Koaxialkabel Bearbeiten nbsp T Stucke und Abschlusswiderstande fur 10BASE2 nbsp EAD Kabel fur 10BASE2 Hauptartikel 10BASE2 und 10BASE5 10BASE2 IEEE 802 3 Clause 10 fruher IEEE 802 3a auch bekannt als Thin Wire Ethernet Thinnet oder Cheapernet Ein Koaxialkabel RG58 mit einer Wellenimpedanz von 50 Ohm verbindet die Teilnehmer miteinander jeder Teilnehmer benutzt ein BNC T Stuck zur Anbindung seiner Netzwerkkarte An den beiden Leitungsenden angebrachte Abschlusswiderstande sorgen fur reflexionsfreie Signalubertragung Ein Segment das sind alle durch die BNC T Stucke miteinander verbundenen Koaxialkabelstucke darf maximal 185 Meter lang sein und maximal 30 Teilnehmer versorgen Jeweils zwei Teilnehmer am Bus mussen zueinander einen Abstand von mindestens 0 5 Meter einhalten Im Unterschied zum ebenfalls Koaxialkabel verwendenden 10BASE5 sind die Transceiver in der NIC Network Interface Card integriert und mussen unmittelbar ohne weiteres Koaxialkabel an das T Stuck angeschlossen werden Uber Repeater konnen weitere Netzwerksegmente angeschlossen werden sodass die maximale Ausdehnung des Netzwerks 5 Netzwerksegmente in einer Kette umfasst Mit strukturierter Verkabelung lasst sich die Anzahl der Segmente weiter steigern Damit ist eine maximale Gesamtausbreitung von 925 m Durchmesser erreichbar Es wurden auch Ethernet Anschlussdosen EAD verwendet Bei 10BASE2 fallt das ganze Netzwerksegment aus wenn an einer Stelle das Kabel oder eine Steckverbindung insbesondere der Abschlusswiderstand defekt ist Besonders anfallig sind manuell konfektionierte Koaxialkabel wenn bei ihnen der BNC Stecker nicht korrekt befestigt wurde nbsp Thick Ethernet Transceiver10BASE5 IEEE 802 3 Clause 8 auch Thicknet oder Yellow Cable ein fruher IEEE Standard der ein 10 mm dickes Koaxialkabel RG8 mit einer Wellenimpedanz von 50 Ohm verwendet Zum Anschluss von Geraten muss mittels einer Bohrschablone ein Loch an einer markierten Stelle in das Kabel gebohrt werden durch das ein Kontakt einer Spezialklemme Vampirklemme des Transceivers eingefuhrt und festgeklammert wird An diesen Transceiver wird mittels der AUI Schnittstelle uber ein Verbindungskabel die Netzwerkkarte des Computers angeschlossen Dieser Standard bietet 10 Mbit s Datenrate bei Ubertragung im Basisband und unterstutzt auf jedem Segment maximal 500 m Kabellange und 100 Teilnehmer Die Leitung hat wie 10BASE2 keine Abzweigungen und an den Enden sitzen 50 Ohm Abschlusswiderstande Wie auch bei 10BASE2 kann uber Repeater das Netzwerk bis auf eine max Lange von 2 5 km ausgedehnt werden Dieser Typ ist eigentlich obsolet aber aufgrund seiner weiten Verbreitung in den fruhen Tagen noch immer in einigen Systemen in Benutzung 10 Mbit s Ethernet mit Twisted Pair Kabel Bearbeiten nbsp 8P8C Modularstecker und buchse Buchse ist rechts StarLAN 10 aus 1BASE5 entwickelt 10 Mbit s fast identisch mit 10BASE T 10BASE T IEEE 802 3i Clause 14 verwendet vier Adern zwei verdrillte Paare eines CAT 3 oder CAT 5 Kabels Verkabelung nach TIA 568A B Ein Hub oder Switch sitzt in der Mitte und jeder Teilnehmer wird uber einen dedizierten Port angeschlossen Die Ubertragungsrate ist 10 Mbit s und die maximale Lange eines Segments 100 m Physisch sind die Steckverbindungen als 8P8C Modularstecker und buchsen ausgefuhrt die meist als RJ 45 bzw RJ45 Stecker Buchsen bezeichnet werden Da normalerweise 1 1 Kabel zum Einsatz kommen sind die Stecker von Computer MDI und Uplink Hub Switch MDI X gegengleich belegt Beim Computer gilt folgende Belegung Pin1 Transmit Pin2 Transmit Pin3 Receive Pin6 Receive 10BASE T1L IEEE P802 3cg 16 wird uber die in der Prozessautomation ublichen Zweidrahtleitungen nach IEC 61158 2 Kabeltyp A ubertragen Die Ubertragung erfolgt mit einer Datenubertragungsrate von 10 Mbit s wird 4B3T codiert und als PAM 3 moduliert und mit 7 5 MBaud vollduplex ubertragen Uber das gleiche Kabel konnen die Teilnehmer mit bis zu 60 W Leistung versorgt werden Der Aufbau besteht aus einem Trunk Kabel mit maximal 1000 m zwischen den Feldswitches und den Spur Kabel von maximal 200 m zwischen einem Feldswitch und einem Feldgerat 10 Mbit s Ethernet mit Glasfaser Kabel Bearbeiten FOIRL Fiber optic inter repeater link Der ursprungliche Standard fur Ethernet uber Glasfaserkabel 10BASE F IEEE 802 3j IEEE 802 3 Clause 15 Allgemeiner Ausdruck fur die neue Familie von 10 Mbit s Ethernet Standards 10BASE FL 10BASE FB und 10BASE FP Der einzig weiter verbreitete davon ist 10BASE FL 10BASE FL IEEE 802 3 Clause 18 Eine revidierte Version des FOIRL Standards 10BASE FB IEEE 802 3 Clause 17 Gedacht fur Backbones die mehrere Hubs oder Switches verbinden Ist inzwischen technisch uberholt 10BASE FP IEEE 802 3 Clause 16 Ein passives sternformiges Netzwerk das keinen Repeater braucht Es gibt keine Implementationen 100 Mbit s Ethernet Bearbeiten Beim Ubergang von 10 auf 100 Mbit s Ethernet Fast Ethernet wurde die Signalisierungsebene weiter unterteilt um auf eine klarere Definition dessen zu kommen was den PHY die physische Schicht OSI Schicht 1 vom MAC trennt Gab es bei 10 Mbit s Ethernet PLS Physical Layer Signaling Manchester Codierung identisch fur alle 10 Mbit s Standards und PMA Physical Medium Attachment Coaxial Twisted Pair und optische Anbindungen sind es bei Fast Ethernet nunmehr PCS Physical Coding Sublayer mit PMA sowie PMD Physical Medium Dependent PCS PMA und PMD bilden gemeinsam die physische Schicht Es wurden drei verschiedene PCS PMA Kombinationen entworfen von denen jene fur 100BASE T4 und 100BASE T2 IEEE 802 3 Clauses 23 und 32 aber keine wirtschaftliche Bedeutung erlangen konnten Durchgesetzt hat sich fur Kupferkabel einzig 100BASE TX IEEE 802 3 Clause 24 fur Twisted Pair Kabel das wie die Glasfaser Varianten statt der Manchesterkodierung den effizienteren 4B5B Code einsetzt Dieser ist zwar nicht gleichspannungsfrei ermoglicht jedoch eine Taktruckgewinnung aus dem Signal und die Symbolrate liegt mit 125 MBaud nur geringfugig uber der Datenrate selbst Die verwendeten Leitungscodeworte garantieren eine fur die Bitsynchronisation beim Empfanger ausreichende minimale Haufigkeit von Leitungszustandswechseln Der Gleichspannungsanteil wird durch die zusatzliche Kodierung mit MLT 3 und mit einem Scrambling Verfahren entfernt das auch fur ein statistisch gleichmassiges Frequenzspektrum unabhangig von der Leitungsauslastung sorgt Da es hier keine physischen Busse sondern nur mehr Punkt zu Punkt Verbindungen gibt wurde eine kontinuierliche Ubertragung favorisiert die die aufwandigen Einschwingvorgange des Empfangers auf die Hochfahrphase des Segments beschrankt Kupfer Bearbeiten 100BASE T Allgemeine Bezeichnung fur die drei 100 Mbit s Ethernetstandards uber Twisted Pair Kabel 100BASE TX 100BASE T4 und 100BASE T2 Verkabelung nach TIA 568A B Die maximale Lange eines Segments betragt wie bei 10BASE T 100 Meter Die Steckverbindungen sind als 8P8C Modularstecker und buchsen ausgefuhrt und werden meist mit RJ 45 bezeichnet 100BASE T4 IEEE 802 3 Clause 23 100 Mbit s Ethernet uber Category 3 Kabel wie es in 10BASE T Installationen benutzt wird Verwendet alle vier Aderpaare des Kabels Es ist inzwischen obsolet da Category 5 Verkabelung heute die Norm darstellt Es ist daruber hinaus auf Halbduplex Ubertragung beschrankt 100BASE T2 IEEE 802 3 Clause 32 Es existieren keine Produkte die grundsatzliche Technik lebt aber in 1000BASE T weiter und ist dort sehr erfolgreich 100BASE T2 bietet 100 Mbit s Datenrate uber Cat 3 Kabel Es unterstutzt den Vollduplexmodus und benutzt nur zwei Aderpaare Es ist damit funktionell aquivalent zu 100BASE TX unterstutzt aber altere Kabelinstallationen 100BASE TX IEEE 802 3 Clause 25 fruher IEEE 802 3u Benutzt wie 10BASE T je ein verdrilltes Aderpaar pro Richtung benotigt allerdings mindestens ungeschirmte Cat 5 Kabel Die Verwendung herkommlicher Telefonkabel ist bei eingeschrankter Reichweite moglich 17 Entscheidend hierbei ist die richtige Zuordnung der beiden Ethernet Paare zu jeweils einem verdrillten Paar des Telefonkabels Ist das Telefonkabel als Sternvierer verseilt bilden die gegenuberliegenden Adern jeweils ein Paar Auf dem 100 Mbit s Markt ist 100BASE TX heute die Standard Ethernet Implementation 100BASE TX verwendet 4B5B als Leitungscode und zur Bandbreitenhalbierung auf PMD Ebene die Kodierung MLT 3 Dabei werden nicht nur zwei Zustande positive oder negative Differenzspannung auf dem Aderpaar unterschieden es kommt ein dritter Zustand keine Differenzspannung dazu ternarer Code Damit wird der Datenstrom mit einer Symbolrate von 125 MBaud innerhalb einer Bandbreite von 31 25 MHz ubertragen Wahrend der 4B5B Code ausreichend viele Signalwechsel fur die Bitsynchronisation beim Empfanger garantiert kann MLT 3 zur benotigten Gleichspannungsfreiheit nichts beitragen Als Killer Packets bekannte Ubertragungsmuster konnen dabei das Scrambling kompensieren und dem Ubertragungsmuster eine signifikante Gleichspannung uberlagern baseline wander die die Abtastung erschwert und zu einem Verbindungsabbruch der Endgerate fuhrt Um gegen solche Angriffe immun zu sein implementieren die PHY Bausteine der Netzwerkkarten daher eine Gleichspannungskompensation 100BASE T1 IEEE 802 3bw 2015 In der von IEEE 802 3b 18 standardisierten Fast Ethernet Definition 100BASE T1 19 werden die Daten uber ein symmetrisch verdrilltes Kupferpaar mit PAM 3 vollduplex ubertragen Das Twisted Pair Kabel von 100 W Impedanz muss mindestens 66 MHz ubertragen konnen damit eine maximale Lange von 15 m erreicht werden kann Der Standard ist fur Anwendungen im Automobilbereich 20 vorgesehen Fur industrielle Anwendungen wurde von der Interessengruppe Single Pair Ethernet SPE 21 in der IEC 63171 6 der Stecker IEC 61076 3 125 fur industrielle Anwendungen von 100BASE T1 festgelegt 100BASE T1 wurde vor der IEEE Normung als BroadR Reach entwickelt 22 Glasfaser Bearbeiten 100BASE FX IEEE 802 3 Clause 26 100 Mbit s Ethernet uber Multimode Glasfaser Maximale Segmentlangen uber Multi Mode Kabel 400 Meter im Halbduplex Repeaterbetrieb 2000 Meter im Vollduplex Switchbetrieb Der gescrambelte 4B5B Datenstrom wird direkt uber einen optischen Lichtmodulator gesendet und in gleicher Weise empfangen hierfur wird ein Faserpaar verwendet Es wird eine Wellenlange von 1300 nm verwendet daher ist es nicht mit 10BASE FL 10 Mbit s uber Glasfaser kompatibel welches eine Wellenlange von 850 nm benutzt 100BASE SX TIA 785 Gunstigere Alternative zu 100BASE FX da eine Wellenlange von 850 nm verwendet wird die Bauteile hierfur sind gunstiger Maximale Segmentlange 550 Meter uber Multimode Glasfaser Durch die verwendete Wellenlange optional abwartskompatibel zu 10BASE FL Es wird ein Faserpaar benotigt 100BASE BX10 IEEE 802 3 Clause 58 Im Gegensatz zu 100BASE FX 100BASE SX und 100BASE LX10 wird hier Sende und Empfangsrichtung uber eine einzelne Single Mode Glasfaser ubertragen Hierfur wird ein Splitter benotigt welcher die zu sendenden empfangenden Daten auf die Wellenlangen 1310 und 1550 nm aufteilt Dieser Splitter kann im Ubertragungsbauteil z B einem SFP Modul integriert sein Dieser Standard erzielt Reichweiten von 10 km erweiterte Versionen 20 oder 40 km 100BASE LX10 IEEE 802 3 Clause 58 Fast Ethernet uber ein Single Mode Faserpaar Wellenlange 1310 nm Segmentlange 10 km Gigabit Ethernet Bearbeiten Bei 1000 Mbit s Ethernet Gigabit Ethernet kurz GbE oder GigE kommen im Wesentlichen zwei verschiedene Kodiervarianten zum Einsatz Bei 1000BASE X IEEE 802 3 Clause 36 wird der Datenstrom in 8 Bit breite Einheiten zerlegt und mit dem 8b10b Code auf eine Symbolrate von 1250 MBaud gebracht Damit wird ein kontinuierlicher gleichspannungsfreier Datenstrom erzeugt der bei 1000BASE CX uber einen Transformator auf einem verdrillten Aderpaar zum Empfanger fliesst oder bei 1000BASE SX LX ZX die optische Tragerwelle moduliert Bei 1000BASE T hingegen wird der Datenstrom in vier Teilstrome unterteilt die jeweils mit PAM 5 und Trellis Codierung in ihrer Bandbreite geformt und uber die vier Aderpaare gleichzeitig gesendet und empfangen werden Die beim fruhen Fast Ethernet noch weit verbreiteten Repeater Hubs wurden fur Gigabit Ethernet anfangs zwar noch im Standard definiert allerdings wurden keine Hubs hergestellt so dass der Standard 2007 eingefroren wurde 23 und GbE real ausschliesslich uber Switches im Vollduplex Modus existiert Kupfer Bearbeiten 1000BASE T IEEE 802 3 Clause 40 fruher IEEE 802 3ab 1 Gbit s uber Kupferkabel ab Cat 5 UTP Kabel oder besser Cat 5e oder Cat 6 Verkabelung nach TIA 568A B Die maximale Lange eines Segments betragt wie bei 10BASE T und 100BASE TX 100 Meter Wichtige Merkmale des Verfahrens sind Verwendung aller vier Doppeladern in beide Richtungen Echokompensation Modulationsverfahren PAM 5 Pulsamplitudenmodulation mit funf Zustanden ubermittelt zwei Bit pro Schritt und Aderpaar Einsatz einer Trellis Codierung und Scrambling Schrittgeschwindigkeit 125 MBaud pro Aderpaar Ubertragungsbandbreite 62 5 MHzIm Grundprinzip ist 1000BASE T eine hochskalierte Variante des seinerzeit erfolglosen 100BASE T2 nur dass es doppelt so viele Aderpaare namlich alle vier Paare einer typischen Cat 5 Installation verwendet und die gegenuber Cat 3 grossere verfugbare Bandbreite eines Cat 5 Kabels ausnutzt 1000BASE TX 1000BASE T2 4 nicht in IEEE 802 3 standardisiert Erfolglose Versuche verschiedener Interessengruppen die aufwandigen Modulier Demodulier und Echokompensationsschaltungen von 1000BASE T durch eine hohere Signalisierungsrate auszugleichen Statt Klasse D Verkabelung bei 1000BASE T benotigen diese Ubertragungsverfahren im Gegenzug Installationen nach Klasse E und Klasse F Das Hauptargument fur die Entstehung dieser Ubertragungsverfahren die hohen Kosten fur Netzwerkanschlusse mit 1000BASE T Unterstutzung ist langst entkraftet nbsp 1000BASE SX Transceiver in SFP Ausfuhrung1000BASE CX IEEE 802 3 Clause 39 Als Ubertragungsmedium werden zwei Aderpaare eines Shielded Twisted Pair Kabels STP mit einer maximalen Kabellange von 25 m und einer Impedanz von 150 Ohm eingesetzt Der Anschluss erfolgt uber 8P8C Modularstecker buchsen meist als RJ45 RJ 45 bezeichnet oder DE 9 in einer Sterntopologie Im Vergleich zu 1000BASE T werden bei 1000BASE CX deutlich hohere Anforderungen an das Kabel gestellt So ist etwa die verwendete Bandbreite um den Faktor 10 hoher 625 MHz gegenuber 62 5 MHz Die Komponenten sind ausserdem zueinander nicht kompatibel 1000Base T1 IEEE 802 3bp 24 spezifiziert 1Gbit s uber eine einzelne verdrillte Zweidrahtleitung fur Automobil und Industrieanwendungen 1000BASE T1 25 enthalt Kabelspezifikationen fur eine Reichweite von 15 Metern Typ A oder 40 Metern Typ B Die Ubertragung erfolgt mit PAM 3 bei 750 MBd Glasfaser Bearbeiten 1000BASE SX 1000BASE LX IEEE 802 3 Clause 38 fruher IEEE 802 3z 1 Gbit s uber Glasfaser Die beiden Standards unterscheiden sich prinzipiell in der verwendeten Wellenlange des optischen Infrarot Lasers und der Art der Fasern 1000BASE SX verwendet kurzwelliges Licht mit 850 nm Wellenlange und Multimode Glasfasern bei 1000BASE LX strahlen die Laser langwelliges Licht mit 1310 nm Wellenlange aus Die Lange eines Glasfaserkabels muss mindestens 2 Meter betragen die maximale Ausbreitung hangt von der Charakteristik der verwendeten Glasfaser ab Multimode Glasfaserkabel konnen je nach Faserquerschnitt und modaler Dampfung zwischen 200 und 550 Meter erreichen wahrend 1000BASE LX auf Singlemode Glasfaserkabel bis 5 km spezifiziert sind 1000BASE LX10 manchmal auch 1000BASE LH LH steht fur Long Haul Zum Einsatz kommen hierbei Singlemode Glasfaserkabel mit einer maximalen Lange von 10 km Die restlichen Eigenschaften gleichen denen von 1000BASE LX 1000BASE BX10 verwendet eine einzige Singlemode Faser mit bis zu 10 km Reichweite mit je Richtung verschiedenen Wellenlangen downstream 1490 nm upstream 1310 nm 1000BASE EX und ZX sind keine IEEE Standards Zum Einsatz kommen Singlemode Glasfaserkabel mit einer maximalen Lange von 40 km EX bzw 70 km ZX Das verwendete Licht hat eine Wellenlange von 1550 nm 2 5 und 5 Gbit s Ethernet Bearbeiten 2 5GBASE T und 5GBASE T auch 2 5GbE und 5GbE abgekurzt und bisweilen zusammen NBASE T 26 oder MGBASE T 27 genannt wird wie 1000BASE T oder 10GBASE T uber Kupferkabel ubertragen 28 Effektiv sind 2 5GBASE T und 5GBASE T herunterskalierte Versionen von 10GBASE T mit 25 und 50 der Signalrate Durch die niedrigeren Frequenzen ist es moglich geringerwertiges Kabel als das fur 10GBASE T notwendige Cat6A zu verwenden Hierbei dient fur 2 5G eine Verkabelung mindestens nach Cat5e und fur 5G eine nach mindestens Cat6 Als IEEE 802 3bz offiziell verabschiedet gab es bereits vorher Produkte von einigen Herstellern darunter Broadcom Intel und Marvell 29 30 31 10 Gbit s Ethernet Bearbeiten Der 10 Gbit s Ethernet Standard kurz 10GbE 10GigE oder 10GE bringt zehn unterschiedliche Ubertragungstechniken acht fur Glasfaserkabel und zwei fur Kupferkabel mit sich 10 Gbit s Ethernet wird fur LAN MAN und WAN verwendet Der Standard fur die Glasfaserubertragung heisst IEEE 802 3ae die Standards fur Kupfer sind IEEE 802 3ak und IEEE 802 3an Glasfaser Bearbeiten Multimode10GBASE SR uberbruckt kurze Strecken uber Multimode Fasern dabei wird langwelliges Licht mit einer Wellenlange von 850 nm verwendet Die Reichweite ist dabei abhangig vom Kabeltyp so reichen 62 5 µm FDDI grade Fasern bis zu 26 m 32 62 5 µm OM1 Fasern bis zu 33 m weit 32 50 µm OM2 bis zu 82 m und 50 µm OM3 bis zu 300 m 33 10GBASE LRM verwendet eine Wellenlange von 1310 nm um uber alle klassischen Multimode Fasern 62 5 µm Fiber FDDI grade 62 5 µm OM1 50 µm OM2 50 µm OM3 eine Distanz von bis zu 220 m zu uberbrucken 32 10GBASE LX4 Clause 53 nutzt Wellenlangenmultiplexing um Reichweiten zwischen 240 m und 300 m uber die Multimode Fasern OM1 OM2 und OM3 oder 10 km uber Singlemode Faser zu ermoglichen 33 Hierbei wird gleichzeitig auf den Wellenlangen 1275 1300 1325 und 1350 nm ubertragen Singlemode10GBASE LW4 ubertragt mit Hilfe von Singlemode Fasern Licht der Wellenlange 1310 nm uber Distanzen bis zu 10 km 10GBASE LR verwendet eine Wellenlange von 1310 nm um uber Singlemode Fasern eine Distanz von bis zu 10 km zu uberbrucken 10GBASE ER benutzt wie 10GBASE LR Singlemode Fasern zur Ubertragung jedoch bei einer Wellenlange von 1550 nm was die Reichweite auf bis zu 40 km erhoht Da 10GBASE ER mit dieser Wellenlange die seltene Eigenschaft besitzt kompatibel zu CWDM Infrastrukturen zu sein vermeidet er den Austausch der bestehenden Technik durch DWDM Optik OC 192 STM 64Die Standards 10GBASE SW 10GBASE LW und 10GBASE EW benutzen einen zusatzlichen WAN Phy um mit OC 192 SONET bzw STM 64 Equipment SDH zusammenarbeiten zu konnen Der Physical Layer entspricht dabei 10GBASE SR bzw 10GBASE LR bzw 10GBASE ER benutzen also auch die gleichen Fasertypen und erreichen die gleichen Reichweiten Zu 10GBASE LX4 gibt es keine entsprechende Variante mit zusatzlichem WAN Phy Im LAN erreichen bedingt durch die Verfugbarkeit der Produkte die Standards 10GBASE SR und 10GBASE LR eine steigende Verbreitung Kupfer Bearbeiten Der Vorteil von Kupferverkabelung gegenuber Glasfasersystemen liegt in der schnelleren Konfektionierung und der unterschiedlichen Nutzbarkeit der Verkabelung viele Anwendungen uber ein Kabel Daruber hinaus ist die Langlebigkeit von Kupfersystemen nach wie vor hoher als bei Glasfasersystemen Ausbrennen und Verschleiss der LEDs Laser und die Kosten bei zusatzlich notwendiger teurer Elektronik 10GBASE CX4 Bearbeiten 10GBASE CX4 nutzt doppelt twinaxiale Kupferkabel wie InfiniBand die eine maximale Lange von 15 m haben durfen Dieser Standard war lange der einzige fur Kupferverkabelung mit 10 Gbit s verliert allerdings zunehmend an Bedeutung durch 10GBASE T das zu den langsameren Standards abwartskompatibel ist und bereits vorhandene Verkabelung nutzen kann 10GBASE T Bearbeiten 10GBASE T verwendet wie schon 1000BASE T vier Paare aus verdrillten Doppeladern Die dafur verwendete strukturierte Verkabelung wird im globalen Standard ISO IEC 11801 sowie in TIA 568A B beschrieben Die zulassige Linklange ist vom eingesetzten Verkabelungstyp abhangig Um die angestrebte Linklange von 100 m zu erreichen sind die Anforderungen von CAT 6a 7 zu erfullen Mit den fur 1000BASE T eingesetzten CAT 5 Kabeln Cat 5e ist nur die halbe Linklange erreichbar Der Standard ist in 802 3an beschrieben und wurde Mitte 2006 verabschiedet Bei der Ubertragung wird der Datenstrom auf die vier Aderpaare aufgeteilt so dass auf jedem Aderpaar jeweils 2 5 Gbit s in Senderichtung und in Empfangsrichtung ubertragen werden Wie bei 1000BASE T wird also jedes Aderpaar im Vollduplex Betrieb genutzt Zur Codierung werden die Modulationsverfahren 128 DSQ eine Art doppeltes 64QAM und schliesslich PAM16 verwendet wodurch die Nyquistfrequenz auf 417 MHz reduziert wird 34 Durch die hohe Signalrate mussten verschiedene Vorkehrungen getroffen werden um die Ubertragungssicherheit zu gewahrleisten Storungen innerhalb des Kabels werden passiv durch einen Kreuzsteg im Kabel vermindert der fur Abstand zwischen den Aderpaaren sorgt Zusatzlich werden in den aktiven Komponenten digitale Signalprozessoren verwendet um die Storungen herauszurechnen So genanntes Fremdubersprechen Alien Crosstalk also das Nebensprechen benachbarter uber langere Strecken eng gebundelter ungeschirmter Kabel kann auf diese Weise jedoch nicht verhindert werden Deshalb sind in den Normen Kabel der Kategorie Cat 6A Klasse EA vorgesehen Diese sind entweder geschirmt oder unterdrucken anderweitig z B durch dickeren oder speziell geformten Mantel das Fremdubersprechen ausreichend Ungeschirmte Cat 6 Kabel Klasse E erreichen bei enger Bundelung und nur dann 35 nicht die ublichen 100 m Leitungslange Zum anderen ist ein Mindestabstand der Steckverbindungen zueinander einzuhalten 10GBASE T ist eingeschrankt auch uber Cat 5e Kabel moglich siehe Tabelle mit Leitungslangen Eine Nachteil von 10GBASE T ist der relativ hohe Stromverbrauch der Ports und Transceiver gegenuber Glasfaser 10G SFP Module sind aufgrund des elektrischen Leistungsbedarfs nur fur Kabellangen bis 30 m spezifiziert Converged 10 GbE Bearbeiten Converged 10 GbE ist ein Standard fur Netzwerke bei denen 10 GbE und 10 GbFC verschmolzen sind Zum Converged Ansatz gehort auch das neue Fibre Channel over Ethernet FCoE Das sind FC Pakete die in Ethernet gekapselt sind und fur die dann ebenfalls die Converged Ethernet Topologie genutzt werden kann z B sind dann entsprechend aktualisierte Switches wegen Paketgrossen transparent fur FC und iSCSI Storage sowie fur das LAN nutzbar 25 Gbit s und 50 Gbit s Ethernet Bearbeiten 25 Gigabit 25GbE und 50 Gigabit Ethernet 50GbE wurden von einem Industriekonsortium zur Standardisierung vorgeschlagen 36 und von IEEE 802 3 in Form einer Study Group untersucht 37 25 50GbE sollen in Rechenzentren hohere Leistungen als 10GbE zu deutlich geringeren Kosten als 40GbE bereitstellen indem Technologie verwendet wird die bereits fur diejenigen 100GbE Varianten definiert wurde die auf 25 Gbit s Lanes basieren IEEE 802 3bj Ausserdem lassen sich 25 50 Gbit s Verbindungen direkt auf 100 Gbit s skalieren Zusatzlich konnte das hohere Fertigungsvolumen von 25 Gbit s Komponenten zu einem schnelleren Preisverfall im 100 Gbit s Bereich fuhren Ubertragungsbandbreite bei 25GBASE T ist 1250 MHz wodurch Cat 8 Kabel benotigt wird 38 40 Gbit s und 100 Gbit s Ethernet Bearbeiten Die schnellste Variante fur Twisted Pair Kabel unterstutzt 40 Gbit s ausserdem gibt es 40 und 100 Gbit s sowohl uber Kupferkabel Twinax als auch uber Glasfaserkabel single und multimode Die Angaben entstammen der Spezifikation 802 3ba 2010 39 des IEEE und definieren folgende Reichweiten Leitungen je Richtung 40GBASE KR4 40 Gbit s 40GBASE R mit 4 Leitungen einer Backplane mindestens 1 m 40GBASE CR4 40 Gbit s 40GBASE R mit 4 Leitungen eines geschirmten Twinax Kupferkabels mindestens 7 m 40GBASE T 40 Gbit s Category 8 Twisted Pair mindestens 30 m benotigt Kategorie 8 Kabel 40 Bandbreite 2000 MHz 38 40GBASE SR4 40 Gbit s 40GBASE R mit 4 OM3 Glasfasern multimode mindestens 100 m 40GBASE LR4 40 Gbit s 40GBASE R mit 1 OS2 Glasfaser und vier Farben Wellenlangen singlemode CWDM mindestens 10 km 100GBASE CR10 100 Gbit s 100GBASE R mit 10 Leitungen eines geschirmten Twinax Kupferkabels mindestens 7 m 100GBASE SR10 100 Gbit s 100GBASE R mit 10 OM3 Glasfasern multimode mindestens 100 m 100GBASE SR4 100 Gbit s 100GBASE R mit 4 OM4 Glasfasern multimode mindestens 100 m IEEE 802 3bm 100GBASE LR4 100 Gbit s 100GBASE R mit 1 OS2 Glasfaser und vier Farben singlemode mindestens 10 km 100GBASE ER4 100 Gbit s 100GBASE R mit 1 OS2 Glasfaser und vier Farben singlemode mindestens 40 km200 Gbit s und 400 Gbit s Ethernet Bearbeiten Geschwindigkeiten und erwartete Standards schneller als 100 Gbit s werden manchmal auch als Terabit Ethernet bezeichnet Im Marz 2013 begann die IEEE 802 3 400 Gb s Ethernet Study Group mit der Arbeit an der nachsten Generation mit 400 Gbit s 41 im Marz 2014 wurde die IEEE 802 3bs 400 Gb s Ethernet Task Force gebildet Im Januar 2016 wurde als zusatzliches Entwicklungsziel 200 Gbit s hinzugefugt Die neuen Standards wurden im Dezember 2017 veroffentlicht 42 200 Gbit s200GBASE DR4 Clause 121 500 m uber je vier Singlemodefasern 200GBASE FR4 Clause 122 2 km uber Singlemodefaser je vier Wellenlangen Farben CWDM 200GBASE LR4 Clause 122 10 km uber Singlemodefaser je vier Wellenlangen Farben CWDM 400 Gbit s400GBASE FR8 Clause 122 2 km uber Singlemodefaser je acht Wellenlangen Farben CWDM 400GBASE LR8 Clause 122 10 km uber Singlemodefaser je acht Wellenlangen Farben CWDM 400GBASE SR16 Clause 123 70 m OM3 oder 100 m OM4 uber je 16 Multimodefasern 400GBASE DR4 Clause 124 500 m uber je vier Singlemodefasern800 Gbit s Ethernet Bearbeiten Ein PHY loses 800 Gbit s Ethernet wurde im Oktober 2020 in einem Standard des Ethernet Technology Consortiums spezifiziert 43 Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss aus zwei existierenden 400 Gigabit Verbindungen auf dem Physical Layer zu einem MAC OSI Layer 2 Dieser kann einen physikalischen Endpunkt identifizieren Hierfur werden acht 106 25 Gbit s Lanes im Vollduplex Modus verwendet Die im 64 66b Verfahren codierten Daten werden dabei abwechselnd uber einen der beiden 400 Gigabit Physical Coding Sublayer gesendet Der Internetknoten DE CIX fuhrte 800 Gbit s Ethernet im Oktober 2022 fur seine Kunden ein 44 Ethernet mit 800 Gbit s und 1 6 Terabit s werden von IEEE 802 3 in der 802 3df Taskforce entwickelt 45 Standards werden fur Mitte 2024 erwartet 46 Kabel BearbeitenKabellangen Bearbeiten Langen fur Kupfer Doppelader Kabelkategorie Ubertragungs klasse nach ISO EN Standard Linklange Ubertragungs frequenz Kabel genormt bis nach TIA EIA 568 und EN 50288 Cat 3 Klasse C 10BASE T 100BASE VG 100 m 2 10 MHz 16 MHzCat 5 100BASE TX 2 31 25 MHz 100 MHzCat 5 1000BASE T 4 62 5 MHz 100 MHzCat 5e Klasse D 100 MHzCat 5e ungeschirmt 10GBASE T 45 m 4 417 MHz 100 MHzCat 5e geschirmt uber 45 m 100 MHzCat 6 ungeschirmt Klasse E 55 100 m 250 MHzCat 6 geschirmtCat 6A Klasse EA 100 m 500 MHzCat 7 Klasse F 600 MHzCat 7a 1000 MHzCat 8 1 Klasse 1 40GBASE T 30 m 1600 MHzCat 8 2 Klasse 2Die zulassige Gesamtlange der Ubertragungsstrecke betragt in der Regel 100 m Darin enthalten sind 90 m Installationskabel 10 m Patchkabel 2 5 m 2 Steckverbindungen z B Dose und Patchfeld Patchkabel haben schlechtere Ubertragungseigenschaften Sind die Patchkabel langer als 10 m reduziert sich fur jeden Meter Uberschreitung die zulassige Lange des Installationskabels um jeweils 1 5 m Besteht die Strecke nur aus Patchkabeln ist die zulassige Regellange ca 70 m Wenn nicht anders angegeben gelten die Langen fur geschirmte und ungeschirmte Kabel gleichermassen Die Werte fur 10 Gbit s Ethernet entsprechen IEE 802 3 2008 Tabelle 55 13 Reduzierte Langen bei 10 Gbit s ergeben sich durch Fremdubersprechen zwischen mehreren Kabeln und gelten nur ungeschirmt bei enger Bundelung uber viele Meter Lange Der Wert fur 10 Gbit s uber Cat 5e wurde in einem Entwurf vorgeschlagen 47 aber nicht in die endgultige IEEE 802 3 Norm ubernommen Allerdings bestatigen zahlreiche Hardwarehersteller die Funktion uber 45 m Cat 5e UTP 48 Geschirmtes CAT 5e ist ausserhalb von Europa ungebrauchlich und wurde von dem US dominierten Gremium nicht getestet Es ergeben sich dafur erheblich grossere Langen weil der langenbegrenzende Parameter das Fremdubersprechen ist Geschirmte Kabel sind davon jedoch praktisch nicht betroffen Langen fur Multimode Glasfaserkabel Geschwindigkeit Verkabelung Entfernung max 10 Mbit s 10BASE FL FB OM1 LWL Multimode 62 5 125 µm 2000 m100 Mbit s 100BASE FX OM1 OM2 LWL Multimode 62 5 125 µm 50 125 µm HDX 412 mOM1 OM2 LWL Multimode 62 5 µm 50 µm FDX 2000 m1 Gbit s 1000BASE SX OM1 LWL Multimode 62 5 125 µm 220 mOM2 LWL Multimode 50 125 µm 550 mOM3 LWL Multimode 50 125 µm gt 550 m10 Gbit s 10GBASE SR OM1 LWL Multimode 62 5 125 µm 26 mOM2 LWL Multimode 50 125 µm 82 mOM3 LWL Multimode 50 125 µm 300 m10 Gbit s 10GBASE LRM OM1 2 3 LWL Multimode 62 5 125 µm 50 125 µm 220 mLangen fur Singlemode Glasfaserkabel Geschwindigkeit Verkabelung Entfernung max 10 Gbit s 10GBASE LR LWL Singlemode 8 10 µm OS2 10 km10 Gbit s 10GBASE ER LWL Singlemode 8 10 µm OS2 30 40 km10 Gbit s 10GBASE ZR nicht IEEE 802 3 LWL Singlemode 8 10 µm 80 km8P8C Stecker fur Ethernet Bearbeiten Token Ring Adernpaar 1 und 3 10BASE T Adernpaar 2 und 3 100BASE TX Adernpaar 2 und 3 100BASE T4 Adernpaar 1 2 3 und 4 100BASE VG VG AnyLAN Adernpaar 1 2 3 und 4Belegung und Kabel Farbcode fur 8P8C Stecker Bearbeiten Adernpaar Pins EIA TIA 568A IEC REA DIN 47 1001 4 5 blau weiss weiss blau weiss blau weiss braun2 3 6 weiss orange rot orange turkis violett grun gelb3 1 2 weiss grun schwarz grau weiss orange grau rosa4 7 8 weiss braun gelb braun turkis violett blau rotBelegung 8P8C Stecker nach EIA TIA 568B Bearbeiten Hauptartikel TIA 568A B 10BASE T und 100BASE TX Signal Pin FarbeTX 1 weiss orangeTX 2 orangeRX 3 weiss grun4 blau5 weiss blauRX 6 grun7 weiss braun8 braunMetro Ethernet BearbeitenMetro Ethernet Netze MEN sind ethernetbasierte Metropolitan Area Netze MAN die auf Carriergrade Ethernet basieren Nachdem mit der Einfuhrung ausgefeilter Glasfasertechniken die Langenbeschrankungen fur Ethernet Netze praktisch aufgehoben sind gewinnt Ethernet auch bei Weitverkehrsnetzen wie den MAN an Bedeutung MANs basieren vor allem auf Kundenseite auf kostengunstiger bekannter Technik und garantieren eine vergleichsweise hohe Effizienz bei geringer Komplexitat Power over Ethernet Bearbeiten Hauptartikel Power over Ethernet Ebenfalls zur Familie der Ethernet Standards gehort IEEE 802 3af IEEE 802 3 Clause 33 Das Verfahren beschreibt wie sich Ethernet fahige Gerate uber das Twisted Pair Kabel mit Energie versorgen lassen Dabei werden entweder die ungenutzten Adern der Leitung verwendet oder es wird zusatzlich zum Datensignal ein Gleichstromanteil uber die vier verwendeten Adern ubertragen Eine Logik stellt sicher dass nur PoE fahige Gerate mit Energie versorgt werden Gemass 802 3af werden entsprechend ausgelegte Gerate mit 48 V und bis zu 15 4 Watt versorgt Bis zu 30 W bei 54 V erreicht der Ende 2009 ratifizierte Standard 802 3at oder PoE 2018 wurde die dritte Generation 4PPoE als 802 3bt verabschiedet die uber alle vier Leitungspaare Gerate mit bis zu 100 W versorgen kann Verwandte Standards BearbeitenFolgende Netzwerkstandards gehoren nicht zum IEEE 802 3 Ethernet Standard unterstutzen aber das Ethernet Datenblockformat und konnen mit Ethernet zusammenarbeiten WLAN IEEE 802 11 Eine Technik zur drahtlosen Vernetzung per Funktechnik auf kurzen Strecken Distanzen sind von den ortlichen Gegebenheiten abhangig und vergleichbar mit LAN anfanglich mit Ubertragungsraten ab 1 Mbit s aktuell 2010 mit bis zu 600 Mbit s 49 VG AnyLan IEEE 802 12 oder 100BASE VG Ein fruher Konkurrent zu 100 Mbit s Ethernet und 100 Mbit s TokenRing Ein Verfahren das Multimedia Erweiterungen besitzt und beispielsweise wie FDDI garantierte Bandbreiten kennt es basiert auf einem Demand Priority genannten Zugriffsverfahren Demand Priority Access Methode kollisionsfrei alle Zugriffe werden priorisiert vom Hub Repeater zentral gesteuert womit die Nachteile von CSMA eliminiert werden 100BASE VG lauft auch uber Kategorie 3 Kabel benutzt dabei aber vier Aderpaare Federfuhrend bei der Entwicklung waren Hewlett Packard und AT amp T beteiligt kommerziell war VG AnyLan ein Fehlschlag TIA 100BASE SX Von der Telecommunications Industry Association geforderter Standard 100BASE SX ist eine alternative Implementation von 100 Mbit s Ethernet uber Glasfaser und ist inkompatibel mit dem offiziellen 100BASE FX Standard Eine hervorstehende Eigenschaft ist die mogliche Interoperabilitat mit 10BASE FL da es Autonegotiation zwischen 10 Mbit s und 100 Mbit s beherrscht Die offiziellen Standards konnen das aufgrund unterschiedlicher Wellenlangen der verwendeten LEDs nicht Zielgruppe sind Organisationen mit einer bereits installierten 10 Mbit s Glasfaser Basis TIA 1000BASE TX stammt ebenfalls von der Telecommunications Industry Association Der Standard war ein kommerzieller Fehlschlag und es existieren keine Produkte die ihn umsetzen 1000BASE TX benutzt ein einfacheres Protokoll als der offizielle 1000BASE T Standard benotigt aber Cat 6 Kabel Gegner behaupten dieser primar von der Kabelindustrie geforderte Standard sei gar nicht zur Produktentwicklung gedacht gewesen sondern ausschliesslich dafur um eine erste Anwendung fur diese bis dahin mit keinerlei Vorteilen gegenuber Cat 5 ausgestattete Kabelklasse vorweisen zu konnen InfiniBand ist ein bereits seit 1999 spezifiziertes schnelles Hochleistungsverfahren zur Uberbruckung kurzer Strecken uber Kupferkabel bis zu 15 m Es nutzt bidirektionale Punkt zu Punkt Verbindungen zur kostengunstigen und latenzarmen Datenubertragung unter 2 µs und schafft pro Kanal theoretische Datenubertragungsraten von bis zu 2 5 Gbit s in beide Richtungen und in der neueren DDR Variante 5 Gbit s Bei InfiniBand konnen mehrere Kanale transparent gebundelt werden wobei dann ein gemeinsames Kabel verwendet wird Ublich sind vier Kanale 4 also 10 Gbit s bzw 20 Gbit s Haupteinsatzgebiet sind Supercomputer HPC Cluster wie sie auch in der TOP500 Liste zu finden sind Siehe auch BearbeitenPatchkabel Media Independent Interface Teilkomponente in einem Fast Ethernet Chipsatz 5 4 3 Regel Verschaltungsregel in einer Ethernet Baumtopologie Fibre Channel over Ethernet Ubertragungsprotokoll fur Fibre Channel Rahmen PHY physikalische Schnittstelle Schaltkreis zur Datencodierung zwischen digitalen und analogen Systemen TIA 568A B Standards fur die Kontaktierung von RJ 45 Steckern und Buchsen RJ45 48 genormte Stecker und Buchsen fur Telekommunikationskabel BroadR Reach ein Ethernet Physical Layer Standard fur Connectivity Anwendungen im Automobilbereich Literatur BearbeitenCharles E Spurgeon Ethernet The Definitive Guide O Reilly Sebastopol CA 2000 ISBN 1 56592 660 9 Alexis Ferrero The evolving Ethernet ISBN 0 201 87726 0 Frank R Walther Networkers Guide Pearson Markt Technik 2003 ISBN 3 8272 6502 9 Jorg Rech Ethernet Technologien und Protokolle fur die Computervernetzung ISBN 3 88229 186 9 Michael Reisner Ethernet Das Grundlagenbuch ISBN 3 7723 6670 8 Andrew S Tanenbaum Computernetzwerke Pearson Studium Munchen 2012 ISBN 978 3 86894 137 1 Wolfgang Kemmler Mathias Hein Gigabit Ethernet Der Standard die Praxis FOSSIL Verlag 1998 ISBN 978 3 931959 10 4 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Ethernet Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Moderne LANs IEEE 802 3ab 1000 BASE T Ethernet Paketformate Jurgen Plate Grundlagen Computernetze FH Munchen Charles Spurgeon s Ethernet Web Site englisch Projektseite der IEEE 802 3 Working Group englisch Ethernet Standards als PDF auf der IEEE Download Seite englisch 10 Gigabit Ethernet fuhrt iSCSI und Fibre Channel zusammen W Schulte Metro Carrier Ethernet PDF 709 kB DHBW Stuttgart In Funkschau 16 S 14Einzelnachweise Bearbeiten Ethernet In Duden online Dudenverlag abgerufen am 24 Marz 2015 Optische Netze Systeme Planung Aufbau 1 Auflage dibkom GmbH Strassfurt 2010 ISBN 978 3 9811630 6 3 S 35 J Jasperneite Echtzeit Ethernet im Uberblick atp 3 2005 S 29 34 ISSN 0178 2320 Grundlagen Computernetze Abgerufen am 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