이더넷 작동 방식

How Ethernet Works



이더넷은 동일한 네트워크에 있는 컴퓨터와 기타 장치가 서로 통신할 수 있도록 하는 네트워킹 기술입니다. 무선 통신과 달리 신호는 이더넷 네트워크에서 와이어를 통과합니다. 이것은 LAN(Local Area Network), MAN(Metropolitan Area Network) 및 WAN(Wide Area Network) 뒤에 있는 네트워킹 유형입니다. 더 빠른 네트워킹 속도에 대한 요구가 계속 증가함에 따라 이더넷 기술도 계속해서 새로운 차원에 도달하고 있습니다. 초기에는 기본 이더넷 표준은 널리 구현되었지만 크롤링하는 속도는 느린 10Mbps였습니다. 이더넷의 속도는 나중에 100Mbps로 크게 향상되었습니다. 고속 이더넷 기준. Fast Ethernet은 오늘날에도 여전히 가장 일반적인 표준이지만, 다음과 같이 더 빠른 속도를 지원하는 표준 기가비트 이더넷 , 최대 1000Mbps 또는 1Gbps를 처리할 수 있으며, 10기가비트 이더넷 특히 대규모 산업에서 이미 시행되고 있습니다.

이더넷 작동 방식

이더넷 네트워크의 각 장치에는 NIC(네트워크 인터페이스 컨트롤러)라고 하는 이더넷 카드가 있습니다. 이러한 장치를 노드 , 그리고 그들은 다음을 사용하여 서로 이야기합니다. 프로토콜 . 네트워킹의 맥락에서 프로토콜은 연결된 장치 간의 통신 언어입니다. 노드는 노드가 짧은 메시지로 보내는 정보 덩어리인 프레임을 통해 통신합니다. 프레임 노드가 다른 노드로 보내는 정보를 전달합니다. 프로토콜이 언어라면 프레임은 문장입니다. 이더넷 프로토콜은 프레임 구성을 위한 일련의 규칙을 지정하며, 각 프레임에는 프레임의 발신자와 수신자를 식별하기 위한 대상과 소스 주소가 있습니다. 두 개의 노드가 동일한 주소를 갖지 않습니다. 장치는 이더넷 케이블이라고도 하는 이더넷 케이블을 통해 서로 연결됩니다. 중간 .







신호는 케이블을 통해 이동할 때 감쇠하는 경향이 있습니다. 케이블이 너무 길면 일부 신호가 손실될 수도 있습니다. 품질을 유지하려면 신호를 증폭해야 합니다. 이더넷 네트워크에서 이러한 증폭기를 리피터라고 합니다. 리피터 또는 신호 부스터는 신호를 증폭한 다음 재전송하는 전자 장치입니다. 이 중계기는 이더넷 네트워크에서 일정 간격으로 설치됩니다.



충돌 신호

이더넷 네트워크의 일반적인 문제는 두 대 이상의 컴퓨터가 동시에 데이터를 보낼 때 발생하는 신호 충돌입니다. CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)는 이러한 네트워크 딜레마를 효과적으로 처리합니다. 와 함께 캐리어 의미 e, 컴퓨터는 정보를 보내기 전에 유선이 사용 중인지 확인하는데, 이는 많은 컴퓨터가 동일한 연결을 사용할 때 적용되므로 다중 액세스 . 네트워크의 장치가 동시에 정보를 보낼 때 이 정보가 충돌하여 성공적으로 전송되지 않습니다. 충돌 감지 다른 장치가 다른 장치에도 정보를 보낸 것을 감지하는 네트워크 장치의 기능입니다. 이런 일이 발생하면 해당 장치는 임의의 시간 동안 기다린 다음 정보를 다시 보내려고 합니다.



이더넷 케이블

이더넷 케이블은 네트워크의 모든 장치를 함께 묶습니다. 현재 사용 가능한 이더넷 케이블에는 트위스트 페어와 광섬유의 두 가지 유형이 있습니다. 사용된 케이블 유형에 따라 네트워크 성능이 결정됩니다.





트위스트 페어 케이블

연선 이더넷 케이블은 쌍으로 꼬인 구리선으로 만들어지고 플라스틱 덮개에 함께 묶입니다. 케이블의 끝은 RJ45 커넥터로 밀봉되어 있습니다. 트위스트 페어 케이블은 이더넷 네트워킹이 시작될 때부터 사용되어 왔으며 여러 범주에 따라 분류됩니다.

이더넷 네트워크에 사용된 최초의 케이블은 카테고리 1 1970년대에 널리 사용되었던 케이블. 동축 케이블이라고도 하는 이 케이블은 플라스틱 재킷에 싸인 꼬인 전화선으로 구성되어 있습니다. 후속 반복에서는 빈도와 성능이 향상되었습니다. 그러나 1995년이 되어서야 주파수와 속도가 크게 향상되었습니다. 카테고리 5 케이블은 100MHz 이상의 주파수와 100Mbps의 훨씬 빠른 속도를 가지고 있습니다. 카테고리 5가 나온지 얼마되지 않았습니다. 고양이 5e 케이블이 도입되어 속도를 1Gbps로 끌어 올렸습니다. NS 카테고리 6 케이블은 21세기 초에 나왔습니다. 250MHz에서 실행되는 Cat 6 케이블은 330피트 이상에서 1Gbps로 데이터를 전달할 수 있고 150피트 이상에서 10Gbps만큼 빠르게 이동할 수 있습니다. Cat 6 케이블에는 간섭을 줄이기 위한 차폐 기능도 있습니다. 향상된 Cat 6, 고양이 6A 케이블은 500MHz에서 실행되어 330피트에서 1Gbps를 제공합니다. 카테고리 7은 600MHz의 더 높은 주파수와 330피트에서 10Gbps의 뛰어난 성능을 제공하는 케이블 래더 다음입니다. 절연을 강화하기 위해 각 와이어 쌍은 차폐되고 다른 차폐는 전체 와이어 묶음을 덮어 간섭을 더욱 줄입니다. Cat 7 케이블은 고양이 7A , 165피트에서 40Gbps라는 놀라운 속도로 1GHz를 전송합니다. 목록은 점점 더 길어지고 있습니다. 그룹에 가장 최근에 추가된 항목은 카테고리 8 2GHz의 최고 주파수와 40Gbps의 속도로 작동하는 케이블. Cat 7과 Cat 8은 주로 최상급의 속도가 요구되는 서버실과 데이터센터에 사용됩니다.



광섬유 케이블

오늘날 광섬유는 네트워킹 분야에서 각광을 받고 있습니다. 유리 섬유로 만들어진 광섬유는 기존의 구리선보다 훨씬 더 나은 성능을 제공할 수 있습니다. 광섬유 케이블은 1000-6000피트의 장거리에서 10Gbps의 데이터를 처리할 수 있습니다. 따라서 신호 부스터가 필요하지 않습니다. 광섬유는 전기 대신 빛을 전달하기 때문에 구리 케이블과 달리 간섭에도 영향을 받지 않습니다. 따라서 신호는 광섬유 케이블에서 더 안정적입니다.

이더넷의 이점

이더넷은 무선 통신의 부상에도 불구하고 여전히 전 세계적으로 널리 구현되어 있습니다. 시간이 지남에 따라 새로운 기술이 개발됨에 따라 이더넷은 대부분의 네트워크 사용자, 특히 속도에 대한 요구 사항을 계속 충족하고 있습니다. 이더넷은 또한 무선에 비해 더 안정적입니다. 데이터는 얇은 공기가 아닌 케이블을 통해 이동하기 때문에 무선 주파수 및 기타 신호의 중단 가능성이 적습니다. 안정성, 효율성, 데이터 보안 및 더 빠른 속도는 오늘날의 네트워킹 공간에서 여전히 널리 사용되는 이더넷 네트워크의 많은 이점 중 일부일 뿐입니다.