ل تعلم كيف اعتمدت تقنية Gigabit Ethernet الأصلية على تقنية الألياف البصرية

في شبكات الكمبيوتر، جيجابت إيثرنت (GbE أو 1 GigE) هو مصطلح لنقل إطارات إيثرنت بسرعة جيجابت واحد في الثانية. تم إنشاء الإصدار الأكثر شيوعًا، 1000BASE-T، في عام 1999، ومع تزايد الحاجة إلى السرعة، فقد حل محل Fast Ethernet تدريجيًا باعتباره التكنولوجيا السائدة لشبكات LAN السلكية. كان أقدم معيار جيجابت إيثرنت هو معيار 802.3z الذي طورته IEEE في عام 1998. يعتمد هذا المعيار بشكل أساسي على تقنية الألياف الضوئية لتحقيق نقل البيانات بسرعة عالية.

تطلب المعيار الأصلي لشبكة جيجابت إيثرنت استخدام الألياف الضوئية، مما أرسى أساسًا مهمًا لتطويرها لاحقًا.

تم إجراء الأبحاث حول Ethernet في Xerox PARC في أوائل سبعينيات القرن العشرين، وتطورت التكنولوجيا منذ ذلك الحين إلى بروتوكول طبقة الارتباط والطبقة المادية الذي تم تنفيذه على نطاق واسع. مع زيادة سرعة Fast Ethernet من 10 ميجابت/ثانية إلى 100 ميجابت/ثانية، أدى إطلاق Gigabit Ethernet إلى زيادة السرعة إلى 1000 ميجابت/ثانية. وقد أدى هذا الابتكار التكنولوجي إلى تحسين كفاءة نقل البيانات بشكل كبير.

إن التصديق على معيار IEEE 802.3ab يجعل Gigabit Ethernet تقنية سطح مكتب، مما يتيح للمؤسسات والمنظمات الاستفادة من البنية التحتية الحالية لكابلات النحاس لتحقيق معدلات بيانات أعلى. مع الترويج لمعيار 802.3ah في عام 2004، تمت إضافة معيار Gigabit Ethernet للألياف الضوئية، مما أدى إلى تعزيز تطبيق تقنية الألياف الضوئية بشكل أكبر.

ركز النشر الأولي لشبكة Gigabit Ethernet بشكل أساسي على روابط الشبكة الأساسية ذات السعة العالية، مثل شبكات الحرم الجامعي.

تطور معايير الألياف الضوئية

لم يحدث تطوير جيجابت إيثرنت بين عشية وضحاها؛ فقد كان اعتماده على معايير الألياف الضوئية عاملاً رئيسياً في نجاحه. يشير 1000BASE-X إلى نقل Gigabit Ethernet باستخدام الألياف الضوئية كوسيلة. تتضمن هذه المعايير 1000BASE-SX و1000BASE-LX وما إلى ذلك. لا تعمل هذه المعايير على زيادة معدل نقل البيانات فحسب، بل تدعم أيضًا مسافات نقل أطول. باستخدام 1000BASE-SX كمثال، تم تصميم هذا المعيار خصيصًا لتطبيقات الألياف الضوئية متعددة الأوضاع، باستخدام نطاق طول موجي يتراوح من 770 إلى 860 نانومتر ومسافة إرسال قصوى تبلغ 550 مترًا.

تركز تقنية 1000BASE-LX على الألياف الضوئية أحادية الوضع، والتي يمكنها دعم مسافة نقل تصل إلى 5 كيلومترات. عندما تتجاوز مسافة الاتصال 300 متر، يلزم استخدام ألياف ضوئية تعويضية خاصة بتتبع الإطلاق.

مع نضج تكنولوجيا نقل الألياف الضوئية، أصبح استخدام Gigabit Ethernet واسع النطاق في بيئات مختلفة، مما يعني أنه يتمتع بإمكانات غير محدودة للتطور المستمر في المستقبل.

دور الكابلات النحاسية

يعتمد تطوير جيجابت إيثرنت أيضًا على التقدم التكنولوجي للكابلات النحاسية. فتح معيار 1000BASE-T إمكانيات جديدة لنقل البيانات بين المفاتيح وأجهزة التوجيه. تستخدم هذه التقنية أربعة أزواج من الكابلات المجدولة، حيث يستطيع كل زوج منها نقل البيانات في وقت واحد. وهذا الابتكار التكنولوجي يجعل من السهل تحقيق سرعات جيجابت دون استبدال البنية الأساسية الحالية.

بمساعدة تقنية التفاوض التلقائي، يمكن لـ 1000BASE-T العمل بشكل مرن بين الأجهزة المختلفة، مما يعمل على تبسيط عملية توصيل وإدارة شبكات الكابلات النحاسية وتقليل الأخطاء والتعقيد أثناء عملية التثبيت.

الآفاق المستقبلية

مع التحديث والتطوير المستمر لتكنولوجيا الشبكات، من المرجح أن يؤدي Gigabit Ethernet إلى إحداث المزيد من التغييرات التكنولوجية في المستقبل. على سبيل المثال، سوف تعمل المعايير الجديدة 2.5GBASE-T و5GBASE-T على البنية التحتية الحالية لكابلات النحاس، مما يوفر إمكانيات أسرع لنقل البيانات.

تتطور تقنية الألياف الضوئية بسرعة أيضًا. تستطيع تقنيات DWDM وCWDM الحالية دعم معدل نقل إشارة أعلى ونقل بيانات لمسافات طويلة، مما سيمكن Gigabit Ethernet من لعب دور أكثر أهمية في مراكز البيانات المستقبلية وهندسة شبكات المؤسسات.

هل تصبح تقنية Gigabit Ethernet، التي تستمر في التطور، المعيار للهندسة المعمارية للشبكات في المستقبل؟

Trending Knowledge

الثورة الكبرى عام 1999! كيف حلت تقنية Gigabit Ethernet محل تقنية Fast Ethernet؟
منذ ظهور تقنية جيجابت إيثرنت (GbE) في عام 1999، اخترقت هذه التقنية الشبكية التي تنقل جيجابت واحد في الثانية بسرعة أنواع مختلفة من شبكات المنطقة المحلية، واستبدلت بنجاح تقنية إيثرنت السريعة السابقة. كي
معجزة جيجابت إيثرنت: كيفية تحسين سرعات الشبكة بسرعة؟
منذ عام 1999، حلت تقنية Gigabit Ethernet تدريجياً محل تقنية Fast Ethernet في شبكات الشركات والمنازل. وفقًا لمعيار IEEE 802.3ab، تنقل شبكة Gigabit Ethernet البيانات بسرعة جيجابت واحد في الثانية. والسبب
لماذا أصبحت Gigabit Ethernet هي التيار الرئيسي للشبكات الحديثة؟ ما هو التقدم التكنولوجي وراء ذلك؟
مع تقدم العصر الرقمي، زاد الطلب على الشبكات بمعدل ينذر بالخطر بدءًا من الاتصالات البطيئة المبكرة وحتى نقل البيانات فائق السرعة اليوم، ولم يغير ظهور Gigabit Ethernet طريقة بناء الشبكات فحسب، بل أيضًا.

Responses