LANカード、LANボード、PCIスロットに差し込むLANボード、PCMCIカードになる。 ブリッジやスイッチは、ネットワーキングデバイスと言い、信号の役割を持つ。データを通す・通さないという制御を行う。
ディジタル信号をアナログ信号に変換してくれる
ディジタル回線。TAやDSUなどの装置が必要となる
クロストーク> すぐ隣の同線に信号が流れている。
EMI/RFI 電磁干渉。雷や無線、蛍光灯がすぐ近くにある。
熱雑音
AC電源がすぐそばにある。
同軸ケーブル 干渉に強いため、長距離まで信号が届く。高価
ツイストペアケーブル 主流。8本の細い銅線をまとめた構造をしている。2本ずつに寄り合わせることによって発生する磁場が互いに打ち消しあう。(キャンセレーション)、長距離の伝送に向いていない。
UTP 非シールドツイストペア
光ファイバケーブル
同軸ケーブルは、一回に1つのデータをしか送れないが、同時にツイストペアは4つの信号をくることができる
MACアドレスは48ビット。先頭の24ビットがベンダコード。実際の位置とは無関係なので大規模なネットワークでは使いづらい。
ブリッジと同様に、MACアドレスによるフィルタリングを行う。ブリッジは、通すか通さないかだったが、どのポートに送るかも判断できる。
特徴
1対1のやりとりが完成する。
ストアアンドフォワード方式 スイッチは、バッファメモリがあるので、衝突が起こらない。
カットスルー方式 バッファせず、すぐに転送する
フラグメントフリー方式 基本はそのまま転送。64バイトまでバッファして、エラーチェックする。
通常では、二重通信が実現している。そのため、CSMA/CD方式が必要なくなる
◉二重通信ができない例
1対1の関係になっていない場合
NICが対応していない
◉欠点
フレームの読み取りの時間分だけ遅延が発生する
ブロードキャストを止めることができない。
信号は通信距離が伸びるにつれて衰退していく。そのため、途中に中継できるリピータが必要となる。
UTPでも100mしか届かない。
MACアドレスはIEEEがつける。 論理アドレスはICANNがつける。割り振るのは、NIC データを転送する場合、宛先IPアドレス、宛先MACアドレス、送信元IPアドレス、送信元MACアドレスの4つのアドレスが必要になる。 IPアドレスの動的な割り当てには、RARP、BOOTP、DHCPなどがある。
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