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「イーサネット」の版間の差分

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イーサネットの発想の原点はハワイ大学のノーマン・エブラムソン教授が開発した「[[ALOHAnet|ALOHAシステム]]」と言われている。ハワイ諸島の島々を4,800ビット/秒の無線によるネットワークで結ぶシステムであった<ref name="日経ネットワーク200510">日経ネットワーク2005年10月号「継承されるもの,生み出されたもの」</ref>。
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|+ ファイバーケーブル規格一覧
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2021年12月28日 (火) 23:59時点における版

イーサネット (Ethernet) は、有線ローカルエリアネットワークの通信規格。 コンピューターネットワークの1つであり、家庭・企業・データセンターなどで使用されるLANやWANを構成する有線ネットワーク技術の主流である。 その技術仕様はIEEE 802.3で規定されている。

概要

イーサネットの発展 下の小さな箱は元ライバル達[1]

初期の同軸ケーブルによるLANから発展を続け、ツイストペアケーブル光ファイバーケーブルを主に用いた有線LANの技術の進歩に合わせて、より通信速度が高速な、新たな規格が登場し続けている。 今日では世界中のLANの多くがイーサネットを採用し、より広い範囲のネットワークであるMANWANでも一部の技術は「広域イーサネット」という名称でイーサネット規格が取り込まれている。 大小さまざまな組織でパソコンワークステーションサーバー、大容量データストレージデバイスをサポートするために不可欠なものとなっている[2]

イーサネットではOSI参照モデルの下位2つの層である物理層データリンク層に関して規定しており、2021年現在ではTCP/IPと組み合わせて利用される。物理層は伝送速度の違いや物理的な仕様により多種の規格に分かれるが、データリンク層は新旧の規格同士や無線LANとの間にも互換性がある。

名称の「イーサ」(ether)は、古典物理の時代に光の媒質として宇宙の隅々まで満たしているのではないかと考えられた仮想の物質「エーテル」(Ether、Aether) から付けられた[3]

通信速度は、1980年代初期の10メガビット・イーサネットから始まり、2000年代にはその10倍の伝送速度を持つ100メガビット・イーサネット、100倍の伝送速度を持つギガビット・イーサネットが普及している[4]。さらに、10ギガビット・イーサネット(10GbE)や100ギガビット・イーサネット(100GbE)などがIEEEで策定されている[5]

日本では、「Ethernet」、「イーサネット」は富士フイルムビジネスイノベーション(旧:富士ゼロックス)商標登録している[6]

歴史

10BASE5(太い黄色ケーブル)、10BASE2(細い黒色ケーブル)のトランシーバーケーブル、タッピングツール等
トランシーバ接続インタフェース(1980年代)
AUI (Attachment Unit Interface) コネクター(上:オス、下:メス)

イーサネットの発想の原点はハワイ大学のノーマン・エブラムソン教授が開発した「ALOHAシステム」と言われている。ハワイ諸島の島々を4,800ビット/秒の無線によるネットワークで結ぶシステムであった[1]

最初のイーサネットはALOHAシステムのアイデアに基づいており、1972年 - 1973年にかけて、米ゼロックスパロアルト研究所 (PARC) においてロバート・メトカーフを中心に開発された。1973年5月22日特許として登録したため、この日がイーサネットの誕生日とされる。発明当初の伝送速度は2.94Mbpsで、これは当時開発中のコンピュータ XeroxのAltoのベース・クロック5.88MHzに合わせたためだとされている。ゼロックス社はその後、特許を開放してオープンな規格とし、インテルDECを開発に加えて、1979年、3社の頭文字をとってDIX仕様を制定する。伝送速度は10Mbpsだった。翌年の1980年には、この仕様をIEEE 802委員会に「Ethernet 1.0規格」として提出・公開した。このオープン規格に対して世界中の企業・技術者が技術の仕様策定と製品の開発に加わり、様々な商品が生み出されていった。メトカーフ自身もゼロックス社を退社して米3Com社を創設し、このネットワーク製品開発競争を主導していった。1980年代当時は、米IBM社が「トークンリング」を、米Apple ComputerAppleTalkという「ローカルトーク」をそれぞれネットワーク製品として強力に推進していたが、結局、規格を公開して多くの賛同者を得たイーサネットが勝ち残った[7]

1982年に提案された「Ethernet 2.0規格」を基に、1983年に「IEEE 802.3 CSMA/CD」として策定された。これは、50Ω同軸一芯ケーブルを利用したバス型トポロジーを持ち、半二重通信で10Mbpsを達成したもので、直径1cmの堅く重たいケーブルを用いており、後に「10BASE5」と名付けられた。これに続いて同軸ケーブルの径を細くして軽量で引き回しを容易にした10BASE2のThin Ethernetケーブル、10BROAD36の75Ω同軸ケーブル、FOIRLでマルチモード光ファイバーケーブルが伝送媒体として使われるようになった。それから電話の配線に用いられていた非シールドの撚りより合わせた対の銅線を採用した1BASE5 (StarLAN英語版)が提案され、これを原型として定着した10BASE-TではUTPケーブルが使われるようになり、物理的構成でもスター型トポロジーが採られるようになった。

初期の10メガビット・イーサネットの時代は、OS側でのネットワーク・サポートは限定的であり、PCではNovell社のNetWareマイクロソフトLAN Managerといった専用ソフトを購入しないとファイル共有といった基本的な機能すら得られなかった。(ワークステーションとしては、例えばSun社のNFSがあった。)

1980年代から1990年代にかけては、ネットワーク・インターフェース・カード (NIC) やイーサネット・カードと呼ばれるISA/EISA/NESA/PCI形式のドーターカードがPCのオプションとして別売されることが多く、これをPCのマザーボードに差し込んでイーサネット環境を利用できた。

2000年代前半にはチップセットに最初からイーサネットのLAN機能が回路の一部に含まれ、マザーボード上にイーサネットのジャックが装備されるようになった。この頃にはイーサネットの機能実装が当たり前になるとともに、イーサネットという規格の用語名そのものを使うことがまれになった(単にネットワーク・インターフェースと呼ばれることが多くなった)。2015年現在では、家庭用・業務用問わずネットワーク・ポートを最初から2つ持つマザーボードも容易に入手できるようになった。

通信技術

イーサネットは、OSI参照モデルにおけるレイヤー1の物理層およびレイヤー2のデータリンク層を規定するものであり、IEEEによりIEEE 802.3としてその技術仕様が公開されている[8]。物理層はその伝送媒体が有線に限定されており、無線媒体における通信規格はIEEE 802.11IEEE 802.15などで別途規定されている。

イーサネットの物理層は、初期のものとその後の拡張されたものとでは、仕様や電気的構成が大きく異なる。一方でデータリンク層は、ジャンボフレームVLANによる拡張はあるものの、基本的には信号的な互換性があり、メディアコンバータ無線LANなどのネットワーク機器を用いて各規格を繋ぎ合わせることで、相互にデータをやりとりすることができる。

イーサネットでは元の送信すべき通信データをデータリンク層がまず一定の長さ以下の決められた形式をもつデータの塊に分割する。このデータの塊のそれぞれをイーサネットフレーム、または単にフレームと呼ぶ。データは物理層で物理信号に変換されて伝送路上で送受され、常にフレームの形で伝送路を流れている。通信データがフレーム単位に分割されているために、ネットワーク機器は一時には一定以下の長さのフレームのデータを扱うだけで済むので、情報転送に関わる全ての処理は非常に単純な作業の繰り返しに帰着する。

イーサネットの接続構成は、PCやルータ等のノードスイッチングハブなどのネットワーク機器、ケーブルなどの伝送媒体から成る。各ノードのネットワークインターフェイスは各端末同士を識別するための固有値を持ち、これをMACアドレスと呼ぶ。ノードは自身や宛先のMACアドレス情報をフレームに含めて送信し、スイッチングハブや端末ノードはそのアドレス情報に基づいて受信や中継処理を行う。

レイヤー1(物理層)では電気信号が処理され、レイヤー2(データリンク層)ではスイッチング・ハブイーサネットフレームを中継する。

初期の実装

初期のイーサネット構成、端末が1つのバスを共有する
主流のイーサネット構成、各端末はスイッチングハブとのみ全二重通信し衝突が発生しない
CSMA/CD
初期イーサネットを特徴づけるものとして採用された制御方式。複数の端末を1本の共有バスで接続するバス型構成では、1つの端末からの送出信号はバス上の全端末へ届き、信号内容に応じて必要な端末のみがそれを処理する。複数の端末がほぼ同時に送信するとバス上の信号を正しく読み取れなくなる。これを衝突(コリジョン)と呼び、CSMA/CDではバス上の衝突検出時に送信を中断し待機後にフレームを再送することで対応している[9]
衝突ドメイン(コリジョン・ドメイン、コリジョン・セグメント、レイヤー1・セグメントとも)
バス上を同じデータが到達するネットワーク範囲。衝突検出の物理的な制約によって最大伝送路長が規定されている。機器間の距離が規定より長い場合、データリンクを確立できない可能性がある。
規定以上の長さの伝送路が必要な場合はリピータまたはリピータハブ(多ポートのリピータ)により延長することができる。さらにブリッジスイッチングハブ(多ポート化のブリッジ)の登場により衝突ドメインの分断が可能となった。
全二重通信と半二重通信
  • 全二重通信: 1つの伝送路上の端末間で、常時、送信と受信が同時に可能なもの。電話などが該当する。
  • 半二重通信: 各端末が送信か受信のどちらか一方を切り替えながらでしか行えないもの。CSMA/CDが該当する。
端末やネットワーク機器が自分の発した信号さえ把握していれば、受信信号から送信信号(とノイズ)だけをフィルタすることは可能であり、伝送信号の反射成分を消し去るエコーキャンセラ技術によって全二重通信が可能となった。端末とスイッチングハブとの接続のみで構成される全二重通信のイーサネットが主流となってからは衝突が発生しなくなり、CSMA/CDは廃れている。

階層モデル

表: イーサネットの階層モデル (100Mbps以上)[10]
レイヤー2:
データリンク層
LLC Logical Link Control
レイヤー3の複数のプロトコルと相互通信を行う。これはイーサネットの範囲外で、IEEE 802.2で規定される。
MAC Medium Access Control
イーサネットフレームの処理。初期のものではCSMA/CD処理も含む。
レイヤー間接続 RS Reconciliation Sublayer
物理層からのエラー通知処理、フレームデータのシリアル・パラレル変換処理。
MII Medium Independent Interface
MACと物理層間の接続バス。速度に応じてGMII, XGMIIなどと名称が変わる。
レイヤー1:
物理層
PCS Physical Coding Sublayer
リンク確立判断(オートネゴシエーション、速度補償)、伝送路符号処理、スクランブル処理。
PMA Physical Medium Attachment
シリアルパラレル変換処理、オクテット同期、スクランブル処理。
PMD Physical Medium Dependent
物理信号処理。SFPトランシーバなどの実装がある。
MDI Medium dependent Interface
ケーブルと接続される。

イーサネットでは、OSI参照モデルの物理層・データリンク層をさらに細分化したモデルを用いてその仕様を明確化し、物理媒体に依存しない柔軟性を持たせている。レイヤー間接続は階層モデルと異なる実装でもよいが、互換性のある設計が求められる[10]

物理層

レイヤー1にあたる物理層では、イーサネットフレームと相互変換される電気信号や光信号の物理仕様を規定している。この処理デバイスをPHYと呼ぶ。

1983年に規定された初期のものは、同軸ケーブルによるバス型構成で半二重通信を可能にしたものである[11]。その後、ツイストペアケーブル光ファイバーケーブルが使われるようになると、スター型構成による接続が基本となった[12]。さらに、1Gbps以上の通信規格が登場してからは、通信開始前のリンク確立時にオートネゴシエーションが必須となり、全二重通信が前提となっている[13]

信号伝送に用いられる変調方式は、ほとんどがベースバンド伝送であるが、初期にはブロードバンド伝送を行う方式があった[14]。ベースバンド伝送では、10BASExではマンチェスタ符号[15]、100BASE-TXでは4b/5bMLT-3英語版[16]、1000BASE-Tでは8B/1Q4 (4D-PAM5)[17]、1000BASE-Xでは8b/10b[18]など、それぞれの物理媒体・通信速度に適した変調が用いられる。さらに、10Gbps以上の通信規格では、符号化にあたり誤り訂正を付加するものがある[19]

データリンク層

レイヤー2にあたるデータリンク層では、送信するフレームの作成や受信したフレームの解釈に関する作業を規定している。このプロトコルまたは処理部をMACと呼ぶ。

データリンク層は、IEEE 802全体に渡りLLCとMACの2つの副層に分かれており、このうちイーサネットはMAC副層のみを主対象として取り扱っている。

フレームの送信

ネットワーク端末であるイーサネット通信装置は、データを送信するために、まず元データをいくつかの塊(ペイロード)に分割し、46 - 1500オクテット(バイト)[20]の大きさに分ける。データリンク層では、このペイロードの前後にアドレスやチェックシーケンスなどの付加情報を加え、以下のようなフレームを完成させる[21]

  • 宛先MACアドレス: 6オクテット
  • 送信元MACアドレス: 6オクテット
  • VLAN: 4オクテット)
  • EtherType: 2オクテット
  • ペイロード: 46 - 1500オクテット
  • FCS: 4オクテット (エラー検出用チェックシーケンス)

このフレームは物理層で物理信号に変換され送信される。 フレームを連続して送付する場合は、96ビット分のフレーム間隔を空けて送信することが規定されている[22]

フレームの受信

イーサネット通信装置は受信データを物理層で受け取り、フレームとして再構成する。

端末ノードは、自分のMACアドレスが「宛先MACアドレス」でなければそのまま破棄する。フレーム全体からFCSを切り出して計算し、誤りがあれば伝送誤りとして破棄する。また、ペイロードの長さが46-1500オクテットの範囲外となる場合も破棄する。破棄がなければペイロード部分を上位レイヤーへ渡し1フレームの受信作業は終わる[23]。破棄された受信フレームについては、イーサネットで再送処理は用意されていない。一般的に上位レイヤーは多くのネットワークではTCP/IP規格が使用されており、イーサネットで破棄がある場合はTCPからの指示で再送要求を送ることができる。

スイッチングハブなどのネットワーク機器では、FCSやペイロード長に異常があれば破棄するのは端末ノードと同様であるが、受信フレームから送信元アドレスを読み取り、それぞれ接続されたポートごとに所属する端末のMACアドレスを一覧リストとして保持している。フレーム受信する度に宛先アドレスをアドレス一覧リストから高速で比較して転送先を決定している[24]。 こういったレイヤー2スイッチング・ハブの動作はIEEE 802.1Dで規定されており、全ての速度・形式のイーサネット規格で同一である。

機器及びケーブル

イーサネットを構成するための機器及びケーブルについて説明する。

機器

イーサネットの中継を行う機器は、その接続構成や役割によって4つに大別される。

リピータ
物理層をサポートする機器。物理信号を中継・再生し、ネットワークを延長する。
リピータハブ(ダムハブ、カスケードハブ、ハブとも)
物理層をサポートする機器。リピータを多ポート化したもの。複数の端末と接続し物理信号の中継・再生を行う。
ブリッジ
データリンク層をサポートする機器。イーサネットフレームをMACアドレスに基づいて中継する。
スイッチングハブ(レイヤー2スイッチ、LANスイッチ、スイッチ、ハブとも)
データリンク層をサポートする機器。ブリッジを多ポート化したもの、またはリピータハブにブリッジの機能を持たせたもの。複数の端末と接続しイーサネットフレームをMACアドレスに基づいて中継する。最も代表的なイーサネットのネットワーク機器。

ケーブル

イーサネットの接続に用いられる伝送媒体として、以下のものがある。

同軸ケーブル

導線を筒状の導体で覆ったケーブル。初期イーサネットである10BASE5・10BASE2では、共に50Ωインピーダンスの同軸ケーブルが使用された。10BASE5は直径10mmの通称Thick Ethernetケーブル(またはイエローケーブル)を使用[25]している。後発の10BASE2ではRG-58英語版タイプの通称Thin Ethernetケーブルを使用し、直径5mmに改善されている[26]。10BROAD36ではRF接続による通信路としてケーブルテレビで用いられる75Ωインピーダンスの同軸ケーブルが用いられた。

10GBASE-CX4や100GBASE-CR4では、データセンター内の高速短距離用途で2芯同軸ケーブル(Twinaxケーブル)[27]が用いられ、主にダイレクトアタッチケーブルの着脱モジュールとして実装されている。

光ファイバーケーブル

光信号を伝送するケーブル。多くは送受信号用に2本を用いるが、異なる2つの波長信号を1ケーブル内で同時に送受する方式もある。

短距離用にマルチモードファイバー(MMF)、長距離用にシングルモードファイバー(SMF)を使用する。

  • MMF: 芯線(コア)が太いもの。曲げに強く、伝送損失が大きい。安価。
  • SMF: 芯線(コア)が細いもの。曲げに弱く、伝送損失が小さい。高価。

10BASE-F、100BASE-FX、1000BASE-SX/LX、10GBASE-SR/LR/ER、100GBASE-Rなどで使われる。イーサネットの光ファイバー通信におけるケーブルは、おおむねファイバーチャネルSONET/SDHで用いられている技術を踏襲し、以下のようにISO 11801で仕様が規定されているものを用いる[28]。1kmあたりの減衰量や帯域幅などの信号特性によってカテゴリに分類されており、特にMMFは通信速度向上に伴い上位のケーブル仕様が要求される。

ファイバーケーブル規格一覧
モード カテゴリ コア/クラッド径
[μm]
減衰量
[dB/km]
全モード帯域幅
(850nm波長)
イーサネットでの主な利用 備考
MMF OM1 62.5/125 3.5 200 MHz・km 100BASE-FX: 2km
1000BASE-SX: 275m
10GBASE-SR: 26m
25G以上は非対応
OM2 50/125 3.5 500 MHz・km 100BASE-FX: 2km
1000BASE-SX/LX: 550m
10GBASE-SR: 82m
25G以上は非対応
OM3 50/125 3.0 1500 MHz・km 10GBASE-SR: 300m
100GBASE-SR4/2: 75m
100GBASE-SR10: 100m
OM4 50/125 3.0 3500 MHz・km 10GBASE-SR: 400m
100GBASE-SR4/2: 100m
100GBASE-SR10: 150m
SMF OS1 9/125 1.0 - 100BASE-FX: 20km
1000BASE-LX: 5km
10GBASE-LR: 10km
10GBASE-ER: 40km
100GBASE-LR4: 10km
100GBASE-ER4: 40km
OS2 9/125 0.4 -

ツイステッド・ペア・ケーブル

撚り対線よりついせんのケーブル。特に4対8線で両端にオス型8P8C(通称RJ-45)コネクタのついたものが最も多く使用される。圧着工具を使えば容易に任意の長さのケーブルにコネクタを接続することもできる。ケーブルには配線構成によっていくつかの種類がある。

カテゴリによる分類
転送速度に応じた周波数特性を満たすケーブルがカテゴリとして分類されている。TIA/EIA-568およびISO/IEC 11801など複数の規格で横断的に仕様が規定されており、カテゴリ1, 2, 3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 7, 7A, 8 の名称が広く用いられている[29][30]。「Cat.5」や「Cat.5e」などのカテゴリ略称が用いられる。
シールドの有無による分類
  • UTP (Unshielded twisted pair): ノイズシールドのないもの。
  • STP (Shielded twisted pair): ノイズシールドのあるもの。高い周波数特性を持っているが、機器にアース線を取り付けるなど接地の必要があるため、既存のUTPを単純にSTPに置き換えることはできないため、カテゴリ6A以上を用いる場合は注意を要する。
ピン接続による分類
  • ストレートケーブル: 両端のコネクタが同じピン番号同士で接続されているもの。通常使うケーブル。
  • クロスケーブル: 両端コネクタの送受ピンが交差接続されているもの。旧型の機器などで、ハブを複数台カスケード接続する場合や、端末同士を1対1で接続する場合に用いられた。1000BASE-T以降ではほとんど場合、Auto MDI/MDI-Xと呼ばれる送受ピン自動判別機能が機器に備わっている[31]ため、クロスケーブルは必要がない。
ツイストペアケーブル規格一覧[29][30][32][33][34][35][36][37][38][39][40]
カテゴリ ノイズ
シールド
イーサネットでの利用 帯域幅 対線 コネクタ 備考
規格 距離長
Cat.1 100kHz 4芯2対 RJ-11 音声電話(モジュラージャック)などに利用
Cat.2 UTP 1MHz 8芯4対 8P8C
(RJ-45)
ISDNアークネット、4Mbpsのトークンリングなどに利用
Cat.3 10BASE-T
100BASE-T2/4
100m 16MHz 10BASE-T, 100BASE-T2では4芯2対のみ使用。
Cat.4 (100BASE-T4) 100m 20MHz 16Mbpsのトークンリングなどに利用
Cat.5
Cat.5e
100BASE-TX
1000BASE-T
2.5GBASE-T
100m 100MHz Cat.5eはTIA/EIA-568-A-2001で差し替えられた仕様を指す。155MbpsのATM規格でも利用。100BASE-TXでは4芯2対のみ利用。手頃な価格と日常使いで最も普及している仕様。
Cat.6 5GBASE-T 100m 250MHz 1.2GbpsのATM規格でも利用。
10GBASE-T 55m
Cat.6A UTP
STP
10GBASE-T 100m 500MHz Cat.7策定後にRJ-45で10GBASE-Tが使えるようにCat.6を改善したもの。シールドの有無で2種類用意されている。
Cat.7 STP 10GBASE-T 100m 600MHz GG45
TERA
Cat.7A (40Gbps) (50m) 1000MHz ISO/IEC 11801で定義されたが25/40GBASE-Tでは採用されていない。
(100Gbps) (15m)
Cat.8.1 25GBASE-T
40GBASE-T
30m 2000MHz 8P8C
Cat.8.2 GG45
TERA

物理層の規格仕様

通信媒体・伝送速度の違いにより多種の物理層仕様が規定されている。主要な規格名のおおむねの付け方を以下に示す[41]

例えば「10BASE-T」は、「10」で10Mbpsの転送速度、「BASE」でベースバンド伝送、「T」でツイストペアケーブルを使用することを意味する。

主要規格一覧

規格名 別名 通信速度 標準化規格 主な使用ケーブル 距離
1BASE5 StarLAN 1Mbps IEEE 802.3e UTP(2対) 250m
10BASE2 Thin Ethernet 10Mbps IEEE 802.3a 50Ω同軸 (5mm) 185m
10BASE5 Thick Ethernet IEEE 802.3 50Ω同軸 (12mm) 500m
10BASE-T IEEE 802.3i UTP (CAT3) 100m
10BROAD36 IEEE 802.3b 75Ω同軸 3600m
10BASE-F 10BASE-FB IEEE 802.3j 光マルチモード 2000m
10BASE-FP 1000m
10BASE-FL 2000m
100BASE-T 100BASE-TX Fast Ethernet 100Mbps IEEE 802.3u UTP (CAT5) 100m
100BASE-T4 UTP(4対CAT3)
100BASE-T2 IEEE 802.3y UTP(2対CAT3)
100BASE-F 100BASE-FX IEEE 802.3u 光マルチモード/シングルモード 2000m/20km
1000BASE-T 1000BASE-T Gigabit Ethernet 1000Mbps IEEE 802.3ab UTP(4対CAT5e) 100m
1000BASE-TX TIA-EIA/-854 UTP(4対CAT6)
1000BASE-X 1000BASE-SX IEEE 802.3z 光マルチモード 550m
1000BASE-LX 光マルチモード/シングルモード 550m/5000m
1000BASE-CX 同軸ケーブル(2芯並行) 25m
2.5GBASE-T 2.5Gbps IEEE 802.3bz UTP(4対CAT5e) 100m
5GBASE-T 5Gbps IEEE 802.3bz UTP(4対CAT6)
10GBASE-T 10Gbps IEEE 802.3an UTP(4対CAT6/CAT6a) 55m/100m
10GBASE-R 10GBASE-SR IEEE 802.3ae 光マルチモード 300m
10GBASE-LR 光シングルモード 10km
10GBASE-ER 40km
10GBASE-ZR 40km以上を想定
10GBASE-W 10GBASE-SW 光マルチモード 300m
10GBASE-LW 光シングルモード 10km
10GBASE-EW 40km
10GBASE-X 10GBASE-LX4 10km
10GBASE-CX IEEE 802.3ak 4対2芯銅線 (CX4) 同軸 15m
25GBASE-T 25Gbps IEEE P802.3bq STP(4対CAT7) 30m
40GBASE-T 40Gbps IEEE P802.3bq
40GBASE-R 40GBASE-KR4 40Gbps IEEE 802.3ba
40GBASE-CR4
40GBASE-SR4
40GBASE-LR4
100GBASE-R 100GBASE-CR4 100Gbps IEEE 802.3bj
100GBASE-CR10 IEEE 802.3ba
100GBASE-SR10
100GBASE-LR4
100GBASE-ER4

出典

  • 日経ネットワーク2002年2月号「初めてのギガビット・イーサネット」
  • 日経ネットワーク2003年7月号「レイヤーで知る通信のしくみ」
  • 日経ネットワーク2005年11月号「発展過程で明らかになったイーサネットの本質」
  • 日経ネットワーク2005年12月号「CSMA/CDの意味と意義」
  • ネットワークマガジン編集部『ゼロからはじめるスイッチ&ルータ増補・新装版』アスキー〈アスキームック〉、2007年9月。ISBN 978-4-7561-5004-2 
  1. ^ a b 日経ネットワーク2005年10月号「継承されるもの,生み出されたもの」
  2. ^ Stallings, William,. Foundations of modern networking : SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. Agboma, Florence,, Jelassi, Sofiene,. Indianapolis, Indiana. ISBN 978-0-13-417547-8. OCLC 927715441. https://www.worldcat.org/oclc/927715441 
  3. ^ イーサネット40年の技術 - ITpro(2013年12月9日).2013年12月12日閲覧。
  4. ^ @IT Master of IP Network 第11回 読者調査結果 ~無線LAN/ギガビット・イーサネットの導入状況は?~(2003-12-25)
  5. ^ IEEE 802.3-2012
  6. ^ 日本の商標は特許情報プラットフォームで検索できる。なお、「Ethernet」を含む商標には他社が登録しているものも存在する。
  7. ^ 日経ネットワーク2005年10月号「イーサネット技術読本」p131
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  9. ^ IEEE 802.3-2018, 4.1.2
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  12. ^ IEEE 802.3-2018, 12.2, 15.1
  13. ^ IEEE 802.3-2018, clause 40
  14. ^ IEEE 802.3-2018, clause 11
  15. ^ IEEE 802.3-2018, 7.3.1
  16. ^ IEEE 802.3-2018, 24.1.4.1
  17. ^ IEEE 802.3-2018, 40.1.3.1
  18. ^ IEEE 802.3-2018, 36.2.4
  19. ^ IEEE 802.3-2018, clause 74
  20. ^ ここでは8ビットのことをバイトとは言わずに通信分野用語であるオクテットと表している。これは1バイトが必ずしも8ビットではないシステムも存在した経緯による。また、ジャンボフレームをサポートするネットワークを用いればより大きいサイズに分割することもできる。
  21. ^ IEEE 802.3-2018, 3.1.1
  22. ^ IEEE 802.3-2018, 4.2.3.2
  23. ^ IEEE 802.3-2018, 4.2.4
  24. ^ IEEE 802.1D-2004, 6.6
  25. ^ IEEE 802.3-2018, 8.8.8.1
  26. ^ IEEE 802.3-2018, 10.5.1
  27. ^ IEEE 802.3-2018, 54.6, clause 92
  28. ^ IEEE 802.3-2018, 38.3, 38.4, 52.14
  29. ^ a b ISO/IEC 11801-1:2017 - クラスA, B, C, D, E, EA, F, FA, I, II がそれぞれ Cat.1, 2, 3/4, 5(e), 6, 6A, 7, 7A, 8.1, 8.2 に相当する。
  30. ^ a b TIA/EIA-568-C.2-1 - Cat.3, 5e, 6, 6A, 8.1 が定義されている。
  31. ^ IEEE 802.3-2018, 40.4.4
  32. ^ LANケーブルの規格やカテゴリーの話 配線レスキューブログ
  33. ^ 規格別ケーブル最長距離一覧 エイム電子株式会社
  34. ^ LANケーブルの違いと選び方 Web便利ノート
  35. ^ 【TECHブログ】CATケーブルについて。40GBASE-T! PGDブログ
  36. ^ LANケーブルのCat5e、CAT6、CAT6A、CAT6E、CAT7の違いは何? TeraDas
  37. ^ CAT3 と CAT4 Black Box 用語事典
  38. ^ ASCII.jp:古いLANケーブルでギガビットEthernetは使えるか|ネットワークの禁忌に触れる
  39. ^ 【10GBASE-T、ついに普及?】さらに高速化! 40Gbpsもイケる「25G-40GBASE-T」の普及は何年後!【期待のネット新技術】 - INTERNET Watch
  40. ^ LANケーブルの種類|カテゴリと選び方
  41. ^ IEEE 802.3-2018, 1.2.3

関連項目

外部リンク