(2224 produits disponibles)
En plus des câbles Ethernet Gigabit, qui sont classés en différentes catégories telles que CAT5e et CAT6A, le Giga LAN peut être classé en deux types en fonction de la configuration réseau qui sera utilisée pour connecter les appareils.
Commutateur Giga LAN
Un commutateur Giga LAN est souvent appelé commutateur Ethernet Gigabit. Il s'agit d'un commutateur réseau qui possède des ports ou des interfaces prenant en charge la transmission de données à une vitesse maximale de 1 000 Mbps ou 1 Gbps. Un commutateur LAN connecte plusieurs appareils tels que des ordinateurs, des imprimantes, des téléphones VoIP et des serveurs au sein d'un réseau local en même temps afin qu'ils puissent communiquer entre eux. Un commutateur Giga est adapté aux réseaux ayant une demande de bande passante très élevée et de grandes applications gourmandes en données car il peut faciliter des options de transfert de données très rapides pour accélérer les applications multimédias et les données en temps réel. Il est principalement utilisé dans les environnements commerciaux. Un commutateur Gigabit peut également mettre à niveau les réseaux LAN existants sans nécessiter de remplacement des câbles réseau.
Carte d'interface réseau Gigabit (NIC Gigabit)
Une carte d'interface réseau Gigabit (NIC Gigabit) est une carte d'extension qui peut être installée dans un PC de bureau ou un serveur. Elle connecte les ordinateurs à un Giga LAN. La fonction principale d'une carte d'interface réseau est de convertir les données qui sont sous forme numérique en un format analogique afin qu'elles puissent être transmises par le câble. Lorsque les données arrivent à destination, la carte d'interface réseau les convertit de l'analogique au numérique. La NIC gère également d'autres fonctions importantes nécessaires pour interagir au sein d'un réseau informatique, telles que le contrôle des erreurs et la mise en mémoire tampon des trames. Une NIC Gigabit fournit une connectivité plus rapide à un réseau LAN avec un débit de 1 Gbps et une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 125 Mo/s. Elles sont plus communément appelées cartes Ethernet, cartes LAN, cartes réseau ou adaptateurs réseau.
Le Giga LAN possède plusieurs fonctionnalités qui le rendent plus efficace que les réseaux filaires traditionnels. En voici quelques-unes :
Bande passante et vitesse
Le Giga LAN offre un minimum de 1 Gbps et fournit des connexions très rapides. Il permet des transferts de données volumineux vers les utilisateurs et améliore la diffusion en continu en ligne. Il augmente également la vitesse des activités Internet telles que les jeux et les téléchargements.
Faible latence
Le Giga LAN minimise la latence ou le temps qu'il faut aux données pour se déplacer d'un point à un autre. Les réseaux à faible latence permettent des activités en temps réel telles que les jeux en ligne, la visioconférence et le trading financier.
Infrastructure évolutive
Le Giga LAN est compatible avec une infrastructure évolutive. Cela signifie que les utilisateurs peuvent avoir un réseau LAN Gigabit performant sans modifier l'infrastructure. Le Giga LAN permet également aux appareils réseau et aux câbles de fonctionner plus rapidement.
Rentabilité
Les utilisateurs du Giga LAN bénéficient de coûts opérationnels réduits en raison d'une productivité accrue. Cela résulte de la réduction des retards réseau et de l'amélioration des performances. Un réseau plus efficace signifie une meilleure utilisation des ressources. Le Giga LAN peut réduire les coûts liés aux activités traditionnelles de WAN.
Connexion filaire
Le Giga LAN utilise des câbles pour se connecter aux appareils, ce qui offre des connexions plus stables et plus rapides qu'un réseau sans fil. Des connexions fiables sont essentielles pour les activités qui nécessitent des connexions ininterrompues, telles que les applications VoIP et la diffusion en continu en ligne.
Multi-utilisateurs-multipoints (MMP)
La fonctionnalité MMP permet la transmission simultanée de données. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux anciennes versions qui permettaient le transfert de données vers un seul utilisateur à la fois. La version MMP utilise la technologie TDMA (Time Division Multiple Access) pour offrir des communications plus efficaces.
Qualité de service (QoS)
Le Giga LAN est doté de la QoS, qui priorise les applications sensibles au temps, telles que la voix sur IP (VoIP), les jeux en ligne et la visioconférence. Il permet de gérer la bande passante et garantit que ces applications fonctionnent correctement même lorsque le réseau est occupé ou congestionné.
Le Giga LAN (Gigabit Local Area Network) est utilisé dans de nombreux secteurs. Voici les applications courantes :
Télécommunications et infrastructure réseau
Le Giga LAN est utilisé par les fournisseurs d'accès Internet (FAI) et les entreprises de télécommunications pour fournir un accès Internet haut débit. Le réseau LAN fournit une bande passante aux opérateurs de réseaux, leur permettant d'interconnecter, de transférer et de distribuer efficacement le trafic de données.
Réseaux d'entreprise
Le Giga LAN permet aux entreprises de connecter leurs bureaux, succursales et sites distants. Cela leur permet de collaborer, de partager des ressources et d'accéder à des applications. Les entreprises de différents secteurs, tels que la finance, les soins de santé et la vente au détail, s'appuient sur le Giga LAN pour soutenir leurs opérations et stimuler la transformation numérique.
Centres de données et informatique en nuage
Le Giga LAN joue un rôle crucial dans la connectivité des centres de données. Il relie les serveurs, les systèmes de stockage et les appareils de réseau pour gérer de grands volumes de trafic de données. La faible latence et la bande passante élevée d'un Giga LAN permettent aux fournisseurs de services infonuagiques de fournir des ressources et des services informatiques à la demande aux entreprises et aux particuliers.
Diffusion et production multimédia
Dans l'industrie des médias et du divertissement, le Giga LAN est utilisé pour le montage vidéo, la création de contenu et la diffusion en continu en direct. Les vitesses Gigabit facilitent les transferts vidéo haute définition, le montage collaboratif et le traitement en temps réel, transformant les flux de travail multimédias numériques.
Établissements d'enseignement
Les collèges et les universités utilisent des réseaux Giga LAN pour fournir aux étudiants et aux professeurs un accès Internet haut débit. Le Giga LAN prend en charge diverses applications, telles que l'apprentissage en ligne, la recherche, la diffusion de contenu multimédia et les outils de collaboration. Les établissements d'enseignement l'utilisent également pour connecter le stockage en réseau (NAS) pour des solutions de stockage et de partage de données.
Les fournisseurs de services offrent un service Giga LAN avec un accès réseau sur site à Internet haut débit. Les utilisateurs peuvent connecter divers appareils et profiter d'activités en ligne telles que la diffusion en continu 4K, les jeux et le travail à distance.
Consommation d'énergie :
L'utilisation à grande échelle des réseaux GIGABIT LAN peut entraîner une consommation d'énergie importante. Il est important de choisir un commutateur LAN qui consomme moins d'énergie. De nombreux produits d'appareils réseau disposent désormais de fonctions d'économie d'énergie pour aider à réduire la consommation d'énergie. Certains commutateurs permettent de couper l'alimentation des ports pendant les périodes d'inactivité.
Impacts environnementaux :
En plus des économies d'énergie, il est essentiel de tenir compte de l'impact du produit sur l'environnement. Optez pour des articles qui respectent la nature. Recherchez des certifications qui attestent de leur éco-responsabilité. Il s'agit notamment des marques ENERGY STAR et RoHS, qui indiquent que le produit répond aux normes environnementales.
Évolutivité :
Lors du choix d'un commutateur pour le réseau LAN, des facteurs essentiels tels que les besoins futurs et le potentiel de croissance de l'organisation doivent être pris en compte. Étant donné que les commutateurs LAN jouent un rôle essentiel dans la stabilité et la fiabilité du réseau, il convient de sélectionner des produits de haute qualité auprès de fournisseurs réputés. La disponibilité du soutien technique et du service après-vente du fournisseur est également un facteur essentiel lors du choix d'un commutateur pour le réseau LAN.
Coût par rapport aux avantages :
Trouvez un équilibre entre la rentabilité et la qualité. Lors de la sélection des produits GIGABIT LAN, le coût global doit être évalué conjointement avec les avantages qui sont censés être tirés du produit. Tenez compte du coût total de possession, qui comprend les dépenses liées à la maintenance, à l'énergie et aux mises à niveau.
Q1. Le GIGABIT (Giga LAN) est-il la même chose que le Giga LAN ?
A1. Oui, le Giga LAN, souvent appelé câble Giga LAN, est synonyme de Giga LAN. Cela signifie que le LAN ou réseau local a une connexion Internet Gigabit, c'est-à-dire un accès Internet haut débit. D'autres synonymes de Giga-LAN comprennent : GIGABIT ETHERNET, GIGABIT LAN et GIG LAN.
Q2. Quelle est la différence entre le WAN et le LAN ?
A2. Le réseau LAN (réseau local) et le réseau WAN (réseau étendu) diffèrent principalement par leur portée ou leur zone de couverture. Alors que le réseau LAN est limité à une zone localisée comme un campus, un réseau ou un bureau, le réseau WAN couvre une zone géographique plus étendue qui interconnecte plusieurs réseaux LAN.
Q3. Quelle est la différence entre un LAN et un WLAN ?
A3. Le réseau LAN (réseau local) et le réseau WLAN (réseau local sans fil) sont des termes utilisés pour désigner des réseaux qui sont limités à une zone localisée. La principale différence entre les deux est que le réseau LAN utilise des connexions filaires, tandis que le réseau WLAN utilise des connexions sans fil.
Q4. Quel est l'avantage du Giga LAN ?
A4. Les appareils dotés de la capacité Giga LAN ont des vitesses plus élevées que ceux dotés de 10/100 mégabits par seconde. Ils offrent des téléchargements et des téléchargements considérablement plus rapides, améliorant la diffusion multimédia en continu, les jeux en ligne, le transfert de fichiers et d'autres activités à bande passante élevée.