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Der Begriff Ethernet COM bezieht sich auf eine Reihe von Ethernet-Kommunikationsprotokollen oder -standards für die Ethernet-Kommunikation. Je nach Anwendungsbedarf stehen verschiedene Typen zur Verfügung.
IEEE 802.3ae (10 GbE)
Es ist ein Standard, der Ethernet mit 10 Gbit/s über Glasfaser für MAN und WAN definiert. 10G Ethernet kann in einer Vielzahl von physischen Medien mit verschiedenen maximalen Entfernungen eingesetzt werden. Es bietet Unterstützung für die MAC-Unterschicht (Medium Access Control), eine Schnittstelle zur physikalischen Schicht und ein Frame-Format, das mit früheren Ethernet-Versionen kompatibel ist.
IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
Dieser Standard spezifiziert die physikalische Schicht, die die PMD-Unterschicht (Physical Media Dependent) umfasst. Er ermöglicht die Übertragung mit 1.000 Mbit/s über Glasfaser und Kupfermedien in Campus- und Metropolitan Area Networks. 802.3z definiert Gigabit Ethernet sowohl für Singlemode- als auch für Multimode-Fasern. Ursprünglich wurde es für Verbindungen zwischen Switches und Routern in MANs und WANs entwickelt.
Ethernet II
Auch bekannt als kanonisches Format oder direktes Ethernet, ist es ein Standard-Frame-Format, das 1982 definiert wurde, um Protokolle der Netzwerkschicht von TCP/IP zu transportieren. Ein Frame in Ethernet II hat eine maximale Länge von 1518 Byte und kann 46 bis 1500 Byte im Datenfeld enthalten. Ethernet II wird oft in geschalteten LANs oder bei direkter Verbindung zum Internet verwendet.
802.3ad Dynamic Link Aggregation (Link Aggregation Control Protocol oder LACP)
Ein Ethernet-Standard, der das Bündeln mehrerer physischer Ethernet-Verbindungen ermöglicht. Bei Konfiguration können Administratoren mehrere Verbindungen innerhalb einer einzigen Schnittstelle behandeln. Dies bietet Fehlertoleranz und erhöht den Durchsatz zwischen Switches, Servern oder Routern. Das Ethernet-Protokoll muss LACP unterstützen, um es zu verwenden.
IEEE 802.1Q (Virtual LANs oder VLANs)
Ein Standard zum Einfügen von Tags in Ethernet-Frames, um virtuelle Netzwerke zu erstellen. IEEE 802.1Q definiert eine Methode zum VLAN-Tagging eines Frames und das Priorisierungstagging zur Angabe der Übertragung von Frames.
Die Funktionen und Merkmale von Ethernet-Kabeln variieren je nach Typ. Zu den gängigen Funktionen und Merkmalen gehören;
Datenübertragungsgeschwindigkeit
Eine wichtige Aufgabe von Ethernet-Kabeln ist die Übertragung von Daten in digitaler Form mit hoher Geschwindigkeit. Die typische Datenübertragungsgeschwindigkeit hängt von der Kabelkategorie ab. So überträgt ein Cat5-Kabel Daten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 100 MBPS, während ein Cat6 bis zu 10 GBPS erreichen kann. Höhere Kabelkategorien übertragen Daten mit relativ höheren Geschwindigkeiten.
Bandbreite
Die Bandbreite eines Ethernet-Kabels ist ein Bereich von Frequenzen, die das Kabel tragen kann. Wie die Datenübertragungsgeschwindigkeit hängt die Bandbreite von der Kabelkategorie ab. So hat ein Kabel der Kategorie 5 eine Bandbreite von 100 MHz, während ein Kabel der Kategorie 6 eine Bandbreite von 250 bis 660 MHz hat.
Maximale Länge
Ethernet-Kabel haben maximale Längen, die je nach Kabelkategorie variieren. So kann ein Kabel der Kategorie 5 eine maximale Länge von 100 Metern erreichen, während ein Kabel der Kategorie 6 73 bis 91 Meter erreicht. Die maximale Länge bestimmt, wie weit Daten übertragen werden können und in welchen Bereichen das Kabel installiert werden kann.
Twisted Pairs
Alle Ethernet-Kabel haben Twisted Pairs. Dabei handelt es sich um verdrillte Kabelpaare. Die Anzahl der verdrillten Paare variiert von zwei bis vier Paaren. Kabel der Kategorie 5 und 6 haben 4 Paare verdrillter Drähte. Die Verdrehung trägt dazu bei, Störungen zu reduzieren und die Datenübertragung zu verbessern.
Abschirmung
Viele Ethernet-Kabel sind abgeschirmt, um elektromagnetische Störungen zu reduzieren. SE-Kabel (Shielded Ethernet) haben einen Schirm, der in verschiedenen Formen vorliegen kann. Beispiele für abgeschirmte Kabel sind STP (Shielded Twisted Pair) und FTP (Foiled Twisted Pair).
Stecker
Ethernet-Kabel haben in der Regel RJ45-Stecker. Dies sind 8-polige Stecker, die zum Verbinden von Computern, Routern und Netzwerkswitches verwendet werden. Einige Kabel können andere Steckertypen haben, darunter RJ11, der in Telefonleitungen verwendet wird.
Bei der Betrachtung der Verwendung von kundenspezifischen Ethernet-Kommunikationsmodulen muss man zunächst die Anwendungen für die Module selbst berücksichtigen. Die folgende Liste enthält einige der häufigsten Anwendungen:
Die oben genannten Anwendungen zeigen, dass Branchen, die auf die Übertragung von unternehmenskritischen Informationen angewiesen sind, von der Ethernet-Kommunikation profitieren. Viele Branchen sind auf eine ununterbrochene Datenversorgung angewiesen, um ihre Maschinen und Geräte zu betreiben, und die Anpassung von Kommunikationsmodulen ist die Lösung für ihre Probleme, insbesondere in Bezug auf die Zeitgebung.
Wenn man die Anwendungen kennt, die auf zeitgesteuerte Kommunikation angewiesen sind, kann man besser verstehen, welche Branchen die Ethernet-Karte verwenden und wie sie ihren Betrieb unterstützt. Die oben genannten Branchen und Anwendungen sind für das reibungslose Funktionieren der Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Daher benötigen sie die besten Lösungen, wenn es um Ethernet-Kommunikation geht.
Berücksichtigen Sie die Ethernet-Version und -Geschwindigkeit:
Es ist wichtig, die richtige Ethernet-Version auszuwählen, da jede Version unterschiedliche Fähigkeiten hat. So ist Ethernet 1.1 gut für die allgemeine Internetnutzung geeignet, aber wenn Sie nach höherer Geschwindigkeit und besserer Leistung suchen, ist Ethernet 2.0 die bessere Wahl. Höhere Versionen unterstützen in der Regel schnellere Internetgeschwindigkeiten und verfügen über verbesserte Funktionen.
Bestimmen Sie die Methode der Kabelinstallation:
Als Nächstes müssen Sie herausfinden, wie Sie die Kabel durch das Gebäude verlegen können. Wenn Sie nur ein oder zwei Geräte verbinden, ist es eine einfache Lösung, ein Ethernet-Kabel entlang des Bodens zu verlegen und bei Bedarf eine verkabelte Wandanschlussdose zu verwenden. Für größere Netzwerke ist es jedoch empfehlenswert, Kabel innerhalb der Wände und Decken zu verlegen, um eine Verbindung zu Wand-Ethernet-Steckdosen herzustellen, da dies für ein saubereres, professionelles Erscheinungsbild sorgt.
Überprüfen Sie die Kabellängen:
Um eine erfolgreiche Verbindung sicherzustellen, messen Sie den Abstand zwischen den Geräten, um die benötigten Kabellängen zu ermitteln. So vermeiden Sie Verbindungslücken und stellen sicher, dass die Kabel die notwendigen Orte erreichen können.
Kennen Sie die Anzahl der angeschlossenen Geräte:
Wenn Sie wissen, wie viele Geräte mit dem Ethernet-Netzwerk verbunden werden sollen, können Sie entscheiden, welche Art von Ethernet-Switch oder Router Sie kaufen sollten. Mehr Geräte erfordern eine Switch- oder Routing-Einheit mit höherer Kapazität.
Wählen Sie zwischen kabelgebundenen und drahtlosen Verbindungen:
Drahtlose Verbindungen über WLAN sind sehr bequem, da sie es nicht verbundenen Geräten ermöglichen, sich einfach mit dem Netzwerk zu verbinden. Einige Computer, Laptops und andere vernetzte Maschinen müssen jedoch über ein Kabel direkt mit dem Ethernet verbunden werden. Wenn Sie ein Gerät dauerhaft an derselben Stelle mit dem Netzwerk verbinden, ist es am besten, es mit einem Kabel an das Ethernet anzuschließen, anstatt sich auf ein sporadisches WLAN-Signal zu verlassen.
Ziehen Sie den Kauf von Powerline-Adaptern oder Ethernet-Extendern in Betracht:
Wenn Ethernet-Kabel nicht einfach durch das Gebäude verlegt werden können, sollten Sie Powerline-Adapter in Betracht ziehen, die an Standard-Steckdosen angeschlossen werden. Sie stellen eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung für Geräte her. Eine weitere Option ist ein Ethernet-Extender, der ein Ethernet-Signal empfängt und es als neuen Verbindungspunkt weiter entfernt neu überträgt.
Budget schätzen:
Der Aufbau eines kabelgebundenen Ethernet-Netzwerks muss nicht teuer sein. Die grundlegenden Kabel und alle Switches oder Router, die Sie für die Konnektivität benötigen, sind zu vielen verschiedenen Preisen erhältlich. Berücksichtigen Sie bei der Anschaffung von Geräten Funktionalität und Budget, um Ihre spezifischen Ethernet-Anforderungen zu erfüllen.
F: Was ist der Ethernet-Kommunikationsstandard?
A: Der Ethernet-Kommunikationsstandard ist ein Protokoll zum Verbinden von Telekommunikationsgeräten mit Datennetzen. Er definiert die Übertragung von Ethernet-Frames über Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und ist damit ideal für die Verbindung von professionellen Telekommunikationssystemen.
F: Welches Ethernet-Kabel ist schneller?
A: CAT7-Ethernet-Kabel sind schneller als andere. Sie können Daten mit bis zu 10 Gbit/s übertragen. Es handelt sich um Kabel mit höherer Abschirmung, die Störungen reduzieren.
F: Was ist Ethernet-Kommunikation?
A: Ethernet-Kommunikation ist ein Netzwerkkabel, das einen Computer mit dem Internet verbindet. Es handelt sich um ein lokales Netzwerk (LAN), das die Kommunikation zwischen Computern in einem Netzwerk ermöglicht.
F: Kann ich ein CAT 6-Kabel für Ethernet COM verwenden?
A: Ja, ein CAT 6-Kabel kann für Ethernet-Kommunikation verwendet werden. Es ist für Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s ausgelegt und kann eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s bewältigen. CAT 6-Kabel unterstützen Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s und eignen sich für Highspeed-Internetverbindungen.