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追宇星空
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背板以太网8-10GBASE-KR(一)
byte
dp
编码
接口
数据
XGMII只支持全双工操作,故PLS_SIGNAL.indication原语永远不会产生。
追宇星空
2024-07-02
58
0
以太网自协商机制--双绞线自协商(十四)
硬件
状态机
软件
事件
异常
自协商仲裁状态机是理解双绞线自协商机制的关键。这部分内容笔者以点带面基于几个常见的应用场景做一个简单的解析。如果读者想对细节理解得更为透彻,请自行阅读IEEE 802.3相关章节。
追宇星空
2024-07-01
57
0
以太网自协商机制--双绞线自协商(十三)
硬件
工作
配置
软件
芯片
流控协商根据应用场景需要将MultiGBAE-T分为“原生模式”和“兼容模式”两大类进行讨论。
追宇星空
2024-07-01
56
0
以太网自协商机制--双绞线自协商(十二)
next
工作
路由器
配置
芯片
MultiGBASE-T自协商,主要协商的内容为“速度双工”、“主从”两个关键项(协商失败,链路不能正常建立链接)和“流控”、“EEE”、“Fast Retrain”、“PMA training reset request” 、“PHY short reach mode” 、“10GBASE-T loop timing”六个非关键项(协商失败,链路能正常建立链接)。下面先介绍MultiGBASE-T自协商的BasePage和ExtendedNextPage的bits分配, 然后就这八大类自协商内容进行阐述。
追宇星空
2024-07-01
65
0
以太网自协商机制--双绞线自协商(十一)
编码
服务
接口
配置
数据
在MAC/PLS服务接口支持5 Gb/s和2.5 Gb/s的速度(在Medium侧为6.4gbps和3.2gbps);
追宇星空
2024-07-01
53
0
以太网自协商机制--双绞线自协商(十)
数据
编码
服务
接口
配置
在MAC/PLS服务接口支持40 Gb/s和25 Gb/s的速度(在Medium侧为51.2gbps和32gbps);
追宇星空
2024-07-01
80
0
以太网自协商机制--双绞线自协商(九)
配置
数据
编码
服务
接口
MultiGBASE-T包括2.5G/5G/10G/25G/40G五种类型双绞线PHY。它们与遍地可见的10M/100M/1000M 双绞线PHY不同,可能很多小伙伴对他们并没有基本的概念,这里笔者分别对他们进行一个简单的介绍(这部分内容双绞线自协商无直接关系,对本部分不感兴趣的读者可以跳过本章节)。下面笔者按照这五种PHY诞生的时间顺序进行阐述。
追宇星空
2024-07-01
103
0
以太网自协商机制--双绞线自协商(八)
同步
编码
工作
接口
数据
10GBASE-T PHY、5GBASE-T PHY和2.5GBASE-T PHY的典型Data Path:
追宇星空
2024-07-01
108
0
背板以太网7--10GBASE-KX4
编码
接口
数据
byte
dp
XGMII只支持全双工操作,故PLS_SIGNAL.indication原语永远不会产生。
追宇星空
2024-07-01
48
0
背板以太网6--5GBASE-KR(二)
mac
编码
接口
数据
block
64B/66B根据Sync分为数据块(Sync=01)和控制块(Sync=10)。
追宇星空
2024-07-01
72
0
背板以太网5-5GBASE-KR(一)
byte
dp
编码
接口
数据
XGMII只支持全双工操作,故PLS_SIGNAL.indication原语永远不会产生。
追宇星空
2024-07-01
58
0
背板以太网4-2.5GBASE-KX
接口
数据
dp
mac
编码
XGMII只支持全双工操作,故PLS_SIGNAL.indication原语永远不会产生。
追宇星空
2024-07-01
84
0
背板以太网--1000BASE-KX
编码
接口
数据
PLS_SIGNAL.indication原语用于指示COL信号(1000BASE-KX此信号无意义)。
追宇星空
2024-07-01
91
0
背板以太网--概述(二)
网络
定时器
工作
设计
数据
自协商提供了一种链路双方互相检测彼此能力的机制,并且最终双方选择一种彼此都支持的最高的能力作为实际的工作模式。背板自协商相对于C28双绞线自协商而言修改了定时器参数以达到自协商快速收敛的目的。背板自协商的规则定义于C73。
追宇星空
2024-07-01
84
0
背板以太网--概述(一)
数据中心
通信
系统
服务器
设计
背板以太网(Backplane Ethernet)是一种专为高性能嵌入式系统和数据中心交换机设计的以太网技术,它允许在设备内部的背板总线上实现高速的以太网数据传输。这种技术主要用于多插槽的通信系统、服务器集群、交换机和路由器等复杂设备中,其中多个线路卡或模块通过共享的背板进行通信。
追宇星空
2024-07-01
91
0
以太网自协商--1000BASE-X自协商(七)
数据
芯片
工作
接口
实践
SGMII作为1000BASE-X的孪生兄弟。它俩通常是同一个芯片物理接口的复用功能。很多小伙伴经常对它俩的基本概念和应用场景有混淆。下面笔者对SGMII接口进行一个系统的梳理。
追宇星空
2024-07-01
137
0
以太网自协商--1000BASE-X自协商(六)
软件
事件
异常
硬件
状态机
自协商状态机是理解1000BASE-X自协商机制的关键。这部分内容笔者以点带面基于几个常见的应用场景做一个简单的解析。如果读者想对细节理解得更为透彻,请自行阅读IEEE 802.3相关章节。
追宇星空
2024-07-01
62
0
以太网自协商--1000BASE-X自协商(五)
bit
软件
实践
芯片
硬件
笔者以曾经实践过的Broadcom公司的BCM53286的四个1000BASE-X Serdes口举例[与自协商相关的寄存器属于IEEE802.3标准寄存器,故不同厂家不同型号的PHY该部分实现大同小异],与1000BASE-X自协商相关的7个寄存器内容分别如下。
追宇星空
2024-07-01
57
0
以太网自协商--1000BASE-X自协商(四)
实践
原理
message
next
编码
1000BASE-X自协商是指1000BASE-X的链路(光纤或者屏蔽平衡铜线)双端互相广告其支持的能力,以达到链路双方工作的模式匹配。1000BASE-X自协商由IEEE Clause 37中定义,故又称为C37自协商。1000BASE-KX不使用C37自协商,而是使用C73自协商(后续DAC自协商部分会做详细探讨)。
追宇星空
2024-07-01
125
0
以太网自协商--1000BASE-X自协商(三)
code
编码
接口
数据
芯片
交换芯片的1000BASE-X接口处于PMA和PMD之间,这个接口称为1000BASE-X Serders。PMD为光模块/CX DAC模块,前一个章节已经讨论过,这里不再赘述了。
追宇星空
2024-07-01
66
0
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