Ethernet

Ethernet, as the most common communication protocol on the planet, continues to spread into new markets and incorporates new protocols; it presents today’s Ethernet engineers with host of new test and validation challenges, not the least of which is the transition from NRZ (Non-Return to Zero) signaling to PAM4 (Pulse Amplitude Modulation) to achieve 50GbE per link data-rates.

설명

설명

지구상에서 가장 일반적인 통신 프로토콜인 이더넷은 새로운 시장으로 계속 확산되며 새로운 프로토콜을 통합합니다. 이더넷 엔지니어들은 이 프로토콜에 새로운 테스트 및 검증 과제를 안고 있습니다. 특히, FCoE, RoCE 및 NVMf와 같은 무손실 이더넷 표준의 채택 증가, 이제 최대 100Gb/s까지 이더넷 회선 속도의 증가, 그리고 이러한 기술과 속도를 지원하는 새로운 물리적/논리적 통신 표준; 기존의 테스트 툴은 구식이고 이더넷 제품 개발자와 t에 비효율적입니다.그는 생태계를 형성합니다. 텔리디네 르크로이는 NAS, SAN, LAN 및 기타 고속 프로토콜 환경을 위한 제품을 개발하는 많은 동일한 회사에서 현재 사용하고 있는 고속 직렬 데이터 분석 툴에 대한 광범위한 경험을 활용하여 이러한 요구를 해결하고 있습니다.

 

Overview

컴퓨터 산업에서 가장 유비쿼터스한 네트워킹 기술인 이더넷은 지난 20년 이상 동안 무수한 통신 솔루션에 사용되어 왔으며 인터넷, 기업 데이터 센터 및 엔터프라이즈 애플리케이션, 현대 전화 인프라 및 모든 관련 장치의 중추다.

“원래” 시리얼 통신 인터페이스, 새로운 고속 이더넷 배포는 사용자/클라이언트와 기기 사이의 양방향, 물리적 또는 논리적, 짧은 지연 시간 연결을 제공한다. 직렬 전송은 병렬 전송 방식에 비해 훨씬 더 긴 연결 거리를 가능하게 하는데, 이는 신호 라인이 훨씬 더 적게 필요하기 때문에 동시에 전환되는 여러 신호 라인에 의해 발생하는 노이즈를 감소시키기 때문이다(크로스 토크).

이더넷은 신뢰할 수 있는 상호연결성 솔루션으로서 오랫동안 기업 네트워크를 위한 데이터 통신 선택이었다. 멀티벤더 네트워크뿐만 아니라 속도가 진화하기 위해서는 이더넷에 대한 IEEE 표준을 준수하고 표준 준수를 위한 상호운용성 시험에 대한 업계 헌신이 필요하다.

스토리지 프로토콜의 발전과 물리적 전송 속도 및 대기 시간 단축의 개선으로 이더넷이 SAN(Storage Area Network) 애플리케이션의 블록 지향 스토리지 트래픽 지원을 위해 경쟁사의 파이버 채널로 격상되고 있다.

이더넷은 직접 부착 구리(DAC) 케이블에 의존하지만 장거리 통신을 가능하게 하기 위해 많은 커넥터와 케이블 유형 구성에서 광섬유 물리적 매체 또는 구리 케이블과 함께 작동하도록 설계되었다. 구리 케이블은 비교적 저렴하지만 10GbE에서는 5m, 25GbE에서는 3m의 범위에서 짧은 거리에만 사용할 수 있다. 일반적으로 전송 속도가 높을수록 구리 케이블 기술로 안정적으로 지지할 수 있는 거리가 짧아진다. 다양한 구리 용액을 사용할 수 있으며, SFP(Small Form-factor Pluggable)와 QSFP(Quad Small Form-factor Plugable) 구성 모두에서 DAC 케이블이 가장 많이 사용된다. SFP, QSFP 광케이블링 솔루션도 이용할 수 있어 10m 이상, 약 10km 이상의 신뢰할 수 있는 전송 거리를 지원한다.

 

Architecture

이더넷은 계층화된 프로토콜이며, 전형적인 애플리케이션은 OSI 모델을 따른다. OSI 모델에서, 각 계층은 특정한 서비스를 제공하고 그 결과를 다음 계층에 이용할 수 있게 한다. 아래의 그림 1은 OSI 계층을 정의한다.

OSI Model
7 – Application
6 – Presentation
5 – Session
4 – Transport
3 – Network
2 – Data Link
1 – Physical

<그림 1, OSI 모델 네트워크 계층>

표의 계층들은 이더넷 프로토콜 정의 내에 존재하는 서로 다른 기능과 서비스를 나타낸다. 다른 통신 표준과 마찬가지로, 프로토콜 수준 분석은 데이터 링크 및 네트워크 계층 이상에 집중되는 경우가 많다.

이더넷 아키텍처는 데이터 페이로드라고 불리는 애플리케이션 정보의 블록 및/또는 스트림을 전송한다. 물리적 링크를 통해 페이로드를 전송하기 전에, 페이로드 데이터의 적절한 전달과 처리를 보장하기 위해 추가적인 이더넷별 제어 바이트가 통합된다. 제어 바이트와 페이로드 데이터의 조합은 이더넷 프레임이다.

 

 

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