logo

Forskellen mellem LAN og Ethernet

LAN og Ethernet er tæt beslægtede udtryk med hinanden, hvor Ethernet er den vigtigste teknologi, der gør LAN-konceptet gennemførligt. Den vigtigste forskel mellem LAN og Ethernet er, at LAN-netværk fungerer på en centraliseret måde, hvorimod Ethernet ikke fungerer på en centraliseret måde. Ethernet er en protokol, der letter netværk og kommunikation mellem noder i flere netværk i forskellige sammenhænge (LAN, MAN, WAN osv.).

I denne artikel lærer du om forskellen mellem LAN og Ethernet . Men før du diskuterer forskellene, skal du kende til LAN og Ethernet med deres fordele og ulemper.

Hvad er LAN?

OG er en forkortelse for 'Lokal netværk' . Det er en form for datatransmissionsnetværket, der forbinder systemer eller enheder relativt tæt på hinanden. Forbindelsen sker via netværksmedier, og disse netværk menes at være hurtigere og mere pålidelige end wide-area-netværk. Et LAN-netværk kan ses i et begrænset fysisk rum som f.eks et laboratorium, et kontor eller en universitetscampus . Den primære funktion af et LAN er at udveksle data og dele ressourcerne. LAN-protokoller fungerer på de fysiske lag og datalink-lag OSI model .

LAN kunne betragtes som en kombination af software og hardware. Hardwaresystem indeholder transmissionsmedier, stationer og forbindelsesenheder, såsom ledninger osv. LAN-software er opdelt i to hovedkategorier: netværksoperativsystemer og applikationsprogrammer. Et LAN-netværk ejes ofte af den enhed, der bruger det, og det er mest effektivt over korte afstande og med høje bit-per-sekund-hastigheder. LAN har tre grundlæggende fysiske topologier: ring, bus og stjerne. Som et resultat tilbyder det ikke privatliv. LAN muliggør imidlertid direkte interaktion mellem stationer, der anvender et grundlæggende fysisk medium på punkt-til-punkt-basis uden krav om mellemliggende koblingsknuder. Et adgangsunderlag er typisk påkrævet i LAN'er for at formidle adgang til det delte medie. Det styres, bruges og drives også af en enkelt enhed.

Disse LAN-netværk er kendetegnet ved tre karakteristika: netværksstørrelse, transmissionsteknologi og topologi. Det er også kategoriseret som et kablet eller trådløst LAN. I første omgang leverede LAN hastigheder fra 10 Mbps til 100 Mbps med minimal latenstid og fejl. EN Network Interface Card (NIC) er nødvendig for, at et LAN-netværk kan forbinde en enhed direkte til netværket.

vælg fra flere tabeller i sql

Fordele og ulemper ved LAN

Der er forskellige fordele og ulemper ved LAN. Nogle af de vigtigste fordele og ulemper ved LAN er som følger:

Fordele

  1. LAN-opsætning er meget let og enkel, fordi den væsentlige protokol er inkluderet i operativsystemet.
  2. Den har en høj transmissionshastighed for at imødekomme kravene fra både systemet og brugeren.
  3. LAN-brugere behøver ikke deres egen harddisk eller cd-rom-enheder.
  4. Det er nemt at implementere en sikkerhedsprotokol for at beskytte LAN-brugere mod hackere.
  5. Det forbedrede internet- og datasikkerheden.
  6. I LAN-netværk er fejlraten ret lav.

Ulemper

  1. LAN'er er ofte designet til en bygning eller lejlighedskompleks og kan ikke udvides til at dække et større område.
  2. At sende filer uden for netværket er kompliceret og tidskrævende, da transportable medier som pen-drev og cd'er ikke kan udføres på alle netværksenheder.
  3. Hvis en fil på serveren ødelægges eller går ned, vil alle computersystemer, der er tilsluttet netværket, have problemer med at fungere.
  4. Uautoriserede eller ikke-godkendte brugere kan kompromittere information og datasikkerhed. Brugeren kan misbruge de følsomme data og oplysninger på grund af en teknisk fejl eller forkert installeret internetudstyr.
  5. Omkostningerne ved at opgradere og vedligeholde LAN'er er meget høje.

Hvad er Ethernet?

Ethernet er den teknologi, der almindeligvis anvendes i lokale netværk (LAN), metropolitan area networks (MAN) , og Wide Area Networks (WAN) . Den er designet og udviklet af Xerox PARC i 1970 . Det blev oprindeligt kommercielt udgivet i 1980 og blev først standardiseret af instituttet af elektriske og elektroniske ingeniører (IEEE) 802.3 i 1983 . Det er nemt at lære, bruge og håndtere. Det er en billig implementeringsteknik. Den anvender typisk bustopologien, men den bruger også andre topologier. Det er en del af Fysisk og Datalag af OSI model . Ethernet-kommunikationssystemer opdeler datastrømme i pakker kendt som frames. Rammer indeholder data om kilde- og destinationsadresser og mekanismer til at detektere datafejl og gentransmissionsanmodninger.

Typer af Ethernet

Ethernet kan klassificeres i tre kategorier. Disse er som følger:

1. Hurtigt Ethernet

Den har en dataoverførselshastighed på 100 Mbps , og den kommunikerer gennem parsnoet kabel eller fiberoptisk kabel. Fast Ethernet har tre typer, bl.a 100BASE-TX, 100BASE-FX og 100BASE-T4 .

2. Gigabit Ethernet

Den har en dataoverførselshastighed på 1000 Mbps . Parsnoet kabel eller fiberoptisk kabel bruges også i gigabit Ethernet. I Gigabit Ethernet bruges 48 bit til adressering. I dag er det en ret populær teknik. Det moderne Gigabit Ethernet er et 10 Gigabit Ethernet, som har en dataoverførselshastighed på 10 Gbps. Det blev skabt for at passe til brugernes behov, såsom hurtigere kommunikationsnetværk, hurtigere dataoverførsel osv.

dato konvertere til streng

3. Switchet Ethernet

cout

Switch Ethernet har brug for en switch eller en hub. Derudover bruger dette Ethernet et standard netværkskabel i stedet for et parsnoet kabel. Data overføres fra en enhed til en anden via fiberoptiske netværksswitches uden at påvirke andre netværksenheder.

IEEE 802.3 populære versioner

Der er forskellige populære versioner af IEEE 802.3-protokoller. Disse er som følger:

1. IEEE 802.3

Det var den oprindelige standard givet for 10BASE-5 . Den brugte en tyk enkelt koaksial ledning, der kan tappes ved at bore ind i kablet til kernen. I dette tilfælde er den maksimale gennemstrømning 10 Mbps, BASE står for baseband transmission, og 5 refererer til en maksimal segmentlængde på 500m.

2.IEEE 802.3a

Det tilbyder standarden for tynd coax (10BASE-2) , som er en tyndere variant, hvor BNC-stikkene forbinder koaksialkabelsegmenterne. I dette tilfælde refererer tallet 2 til den højeste segmentlængde på omkring 200m.

3. IEEE 802.3b

hvilke måneder er q3

Det giver standarden for det snoede par (10BASET) standard, som bruger de uskærmede parsnoede (UTP) kobbertråde som det fysiske lagmedie.

4. IEEE 802.3j

Det udviklede sig i Ethernet over Fiber (10BASE-F) standard, som bruger fiberoptiske kabler som kommunikationsmedium.

Fordele og ulemper ved Ethernet

Der er forskellige fordele og ulemper ved Ethernet. Nogle af de vigtigste fordele og ulemper ved Ethernet er som følger:

Fordele

  1. Ethernet giver langt højere hastigheder end trådløse forbindelser. Det er opnåeligt på grund af Ethernets en-til-en-forbindelse. Som et resultat kan 10 Gbps eller endda 100 Gbps nemt opnås.
  2. En Ethernet-forbindelse giver høj sikkerhed.
  3. Ethernet-forbindelser er en af ​​de mest pålidelige forbindelser, da der ikke er nogen afbrydelser fra radiofrekvens. Som et resultat er der en lavere disposition, mindre retardering og intet båndbreddeunderskud.
  4. Det kræver ikke højere omkostninger.
  5. Ethernet-kabel bruger mindre strøm, som Cat6. Som følge heraf menes disse linjer at være de mest strømeffektive.

Ulemper

  1. Hvis der er et problem med Ethernet, er det svært at løse. Det er komplekst at afgøre, hvilket netværk der forårsager problemet.
  2. Det er normalt designet til kortere og mindre afstande. Hvis du ønsker at udvide netværket, skal du betale nye gebyrer, som er tidskrævende i Ethernet.
  3. Ethernet har begrænset mobilitet. Ethernet er velegnet til brug i de situationer, hvor enheden skal placeres på bestemte steder.
  4. Antallet af Ethernet-forbindelser er begrænset. Du må kun tilslutte én enhed, hvis du bruger en enkelt Ethernet-forbindelse. Hvis du ønsker at forbinde flere elementer, skal du bruge yderligere linjer.

Nøgleforskelle mellem LAN og Ethernet

Forskellen mellem LAN og Ethernet

Der er forskellige nøgleforskelle mellem LAN og Ethernet . Nogle hovedforskelle mellem LAN og Ethernet er som følger:

  1. Ethernet er en vigtig teknologi til at skabe et netværk. I modsætning hertil er LAN et privat netværk, der er større i skala sammenlignet og mere pålideligt end Ethernet.
  2. LAN-netværket kan være kablet eller trådløst. På den anden side må Ethernet kun være forbundet med ledning.
  3. Et LAN-netværk administreres og styres centralt. På den anden side er Ethernet ikke nødvendigt for at være centraliseret.
  4. Et LAN-netværks pålidelighed er høj. Til sammenligning er Ethernet-pålidelighed lavere end LAN-netværk.
  5. Data overføres kun via Ethernet, når stien er ledig. I modsætning hertil har LAN ikke sådanne begrænsninger som Ethernet.
  6. LAN-netværk anvender flere topologier, herunder bus, ring, stjerne, mesh osv. I modsætning hertil bruger Ethernet bus- og stjernetopologien.
  7. LAN bruger både guidede og ustyrede transmissionsmedier. I modsætning hertil bruger Ethernet guidede transmissionsmedier.

Head-to-head sammenligning mellem LAN og Ethernet

Her vil du lære head-to-head sammenligninger mellem LAN og Ethernet . De vigtigste forskelle mellem LAN og Ethernet er som følger:

Funktioner OG Ethernet
Fuld formularer TLAN er en forkortelse for Local Area Network. Det har ingen fuld form.
Grundlæggende TIt er et privat netværk, der er større i størrelse og mere pålideligt. Det spiller en vigtig rolle i skabelsen af ​​et netværk.
Styring TIt styres centralt. Det er ikke nødvendigt at være centraliseret.
Pålidelighed TI er yderst pålidelig. Det er mindre pålideligt.
Topologier TIt bruger bus-, ring-, stjerne- og mesh-topologien. Den bruger bus- og stjernetopologien.
Transmissionsmedier TIt bruger både guidede og ustyrede transmissionsmedier. Den bruger de guidede transmissionsmedier.
Smitte Der er ingen begrænsningsproblem under transmission. Det har nogle begrænsninger under transmission.

Konklusion

Den primære skelnen mellem LAN og Ethernet er, at et LAN er et computersystemnetværk, der er geografisk begrænset. I modsætning hertil er Ethernet en udbredt LAN-standard til at forbinde computersystemer inden for en enkelt fysisk placering.