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物理层协议速查

物理层标准是计算机网络中用于定义物理层通信规范的标准。物理层负责将比特流转换为适合在物理媒介上传输的信号,并处理物理传输介质上的电气、光学和机械特性。以下是一些常见的物理层标准及其特点:

标准名称 发表时间 速率 特点 编码技术
10BASE-T 1990年 10 Mbps 采用双绞线作为传输介质,使用基带调制和解调技术,支持最长100米的距离。 Manchester 编码
100BASE-TX 1995年 100 Mbps 采用双绞线作为传输介质,使用基带调制和解调技术,支持最长100米的距离。 4B5B 编码
100BASE-FX 1995年 100 Mbps 采用光纤作为传输介质,使用基带调制和解调技术,支持最长2公里的距离。 4B5B 编码
1000BASE-T 1999年 1 Gbps 采用双绞线作为传输介质,使用基带调制和解调技术,支持最长100米的距离。 8B10B 编码
10GBASE-T 2006年 10 Gbps 采用双绞线作为传输介质,使用基带调制和解调技术,支持最长100米的距离。 64B66B 编码
10GBASE-SR 2002年 10 Gbps 采用多模光纤作为传输介质,使用光纤通信技术,支持最长300米的距离。 64B66B 编码
10GBASE-LR 2002年 10 Gbps 采用单模光纤作为传输介质,使用光纤通信技术,支持最长10公里的距离。 64B66B 编码
10GBASE-ER 2002年 10 Gbps 采用单模光纤作为传输介质,使用光纤通信技术,支持最长40公里的距离。 64B66B 编码
802.11a 1999年 54 Mbps 采用无线电波作为传输介质,使用频分多址(FDMA)技术,工作在5 GHz频段,支持最长30米的距离。 OFDM 编码
802.11b 1999年 11 Mbps 采用无线电波作为传输介质,使用直接序列扩频(DSSS)技术,工作在2.4 GHz频段,支持最长100米的距离。 DSSS 编码
802.11g 2003年 54 Mbps 采用无线电波作为传输介质,使用直接序列扩频(DSSS)技术,工作在2.4 GHz频段,支持最长100米的距离。 DSSS 编码
802.11n 2009年 600 Mbps 采用无线电波作为传输介质,使用多输入多输出(MIMO)技术,工作在2.4 GHz和5 GHz频段,支持最长250米的距离。 OFDM 编码
802.11ac 2013年 6.9 Gbps 采用无线电波作为传输介质,使用多输入多输出(MIMO)技术,工作在5 GHz频段,支持最长250米的距离。 OFDM 编码
802.11ax (Wi-Fi 6) 2019年 最高10 Gbps 采用无线电波作为传输介质,使用多输入多输出(MIMO)技术,支持更高的吞吐量和更低的延迟,提供更好的网络性能和容量。 OFDMA 编码

这些标准代表了不同时期和不同应用场景下的物理层通信规范。它们使用不同的传输介质、调制解调技术和传输速率,以满足不同网络需求。需要注意的是,随着技术的发展,新的物理层标准不断出现,提供更高的传输速率和更远的传输距离。