컴퓨터 네트워킹에서 기가비트 이더넷(GbE 또는 1 GigE)은 초당 기가비트를 전송하는 이더넷 프레임의 용어입니다. 가장 널리 사용되는 변형인 1000BASE-T는 1999년에 공식적으로 확립되었으며 속도에 대한 요구가 증가함에 따라 점차 유선 LAN의 주류 기술로 Fast Ethernet을 대체했습니다. 최초의 표준인 기가비트 이더넷은 1998년 IEEE가 공식화한 802.3z 표준입니다. 이 표준은 고속 데이터 전송을 달성하기 위해 주로 광섬유 기술을 사용합니다.
기가비트 이더넷의 초기 표준에는 광섬유의 사용이 필요했는데, 이는 후속 개발을 위한 중요한 기반을 마련했습니다.
1970년대 초 Xerox PARC에서 이더넷에 대한 연구가 수행되었으며 이후 이 기술은 널리 구현되는 물리 및 링크 계층 프로토콜로 발전했습니다. 고속 이더넷은 속도를 10 Mbit/s에서 100 Mbit/s로 높이고, 기가비트 이더넷의 도입으로 속도를 1000 Mbit/s로 더욱 높임으로써 이러한 기술 혁신으로 데이터 전송 효율성이 크게 향상되었습니다.
IEEE 802.3ab의 확인으로 기가비트 이더넷은 기업과 조직이 기존 구리 인프라를 활용하여 더 높은 데이터 전송 속도를 달성할 수 있는 데스크톱 기술이 되었습니다. 2004년 802.3ah 표준이 추진되면서 광섬유용 기가비트 이더넷 표준이 추가되면서 광섬유 기술의 적용이 더욱 촉진되었습니다.
기가비트 이더넷의 초기 배포 대부분은 캠퍼스 네트워크와 같은 고용량 백본 네트워크 링크에 중점을 두었습니다.
기가비트 이더넷의 개발은 하루아침에 이루어진 것이 아니며 광섬유 표준에 대한 의존이 성공의 핵심 요소였습니다. 1000BASE-X는 광섬유를 매체로 사용하는 기가비트 이더넷 전송을 의미하며 이러한 표준에는 1000BASE-SX, 1000BASE-LX 등이 포함됩니다. 이러한 표준은 데이터 전송 속도를 높일 뿐만 아니라 더 긴 전송 거리도 지원합니다. 1000BASE-SX를 예로 들면, 이 표준은 다중 모드 광섬유 적용을 위해 특별히 설계되었습니다. 사용되는 파장 범위는 770~860nm이며 최대 전송 거리는 550m입니다.
1000BASE-LX는 최대 5km의 전송 거리를 지원할 수 있는 단일 모드 광섬유에 중점을 두고 있으며, 연결 거리가 300m를 초과하는 경우 특별히 권장되는 발사 추적 보상 광섬유를 사용해야 합니다.
광섬유 전송 기술이 성숙해짐에 따라 기가비트 이더넷은 다양한 환경에서 널리 사용될 수 있게 되었으며, 이는 앞으로도 지속적인 발전 가능성이 무궁무진하다는 것을 의미합니다.
기가비트 이더넷의 발전도 구리 케이블의 기술 발전에 달려 있습니다. 1000BASE-T 표준은 스위치와 라우터 간의 데이터 전송에 대한 새로운 상황을 만듭니다. 4개의 연선을 사용하며 각각은 동시에 데이터를 전송할 수 있습니다. 이러한 기술 혁신을 통해 기존 인프라를 교체하지 않고도 기가비트 속도를 쉽게 달성할 수 있습니다.
자동 협상 기술을 통해 1000BASE-T는 서로 다른 장치 간에 유연하게 작동할 수 있으므로 구리 케이블 네트워크의 배선 및 관리가 더욱 단순화되고 설치 중 오류와 복잡성이 줄어듭니다.
네트워크 기술이 지속적으로 업데이트되고 발전함에 따라 기가비트 이더넷은 미래에 더 많은 기술 변화를 가져올 가능성이 높습니다. 예를 들어, 새로운 표준 2.5GBASE-T 및 5GBASE-T는 기존 구리 케이블 인프라에서 작동하여 더 빠른 데이터 전송 기능을 제공합니다.
광섬유 기술도 빠르게 발전하고 있습니다. 오늘날의 DWDM 및 CWDM 기술은 더 높은 신호 처리량과 장거리 데이터 전송을 지원할 수 있으므로 기가비트 이더넷이 미래의 데이터 센터 및 기업 네트워크 아키텍처에서 더욱 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
지속적으로 발전하는 기술을 갖춘 기가비트 이더넷이 미래 네트워크 아키텍처의 표준이 될까요?