Windows NICチーミングとLinux NICボンディングの基本
この記事では、Windows NICチーミングとLinux NICボンディングをそれぞれ紹介します。Windows NICチーミングとは何ですか?NICチーミングモードはいくつですか?Linux NICボンディングとは何ですか?Linux NICボンディングのモードはいくつですか?この記事で答えを見つけてください。
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マルチモード高密度製品が800Gネットワークに最適な理由を説明します。短距離、高帯域幅のデータセンターアプリケーション向けに設計された、FSのコスト効率に優れた高性能MTP®ソリューションをご覧ください。
FSは最近、40G~10G、100G~25G、400G~100Gのスパイン&リーフ型ケーブル配線シナリオに最適なMTP®-LCカセットとMTP®-MTP®メッシュカセットを発売しました。では、この2種類の光ファイバカセットで100G~25Gの接続を実現するにはどうすればよいのでしょうか?その答えがここにあります。
FS FHD®通信用ケーブルソリューションは、保守性、信頼性、美観性、混乱状態に陥る全体的な統合通信配線の問題を根本的に解決し、通信室に求められる要件を満たしています。
この記事は、ネットワークケーブル接続に不可欠なネットワーク・ツール・キット、パンチダウン・ツール、ケーブル・ストリッパーなどの銅線ツールについて理解を深めるのに役立ちます。
データセンターのケーブル配線によってもたらされるネットワークと接続は中核であり、データセンターのケーブル管理には先見性を持って取り組まないと、事後的に問題が連鎖する危険性があります。
ファイバケーブルとは違い、伝送距離は比較的に劣っているものの、銅線を使ったLANケーブルは電力・通信をケーブル1本で供給できます。両者の長所を継承した光給電型ファイバケーブルはPoEの概念に当てはまらない新製品として、今後の活用が期待されています。光給電型ファイバケーブルには2芯の光ファイバによって構成され、PD(受電機器)に接続した際に1芯を電源供給に、もう1芯をデータ通信に使い分ける仕組みです。光給電システムは、周りに電源設備がなくても受電機器を設置し、100m以上(最大10kmまで)の伝送・給電距離を実現したという利点があります。
光スプリッタは PON アーキテクチャに使用される非常に重要なパッシブ光部品である。光スプリッタの必要な試験項目である損失試験は、光パワーメータと光源を使用することにより行うことができます。FS.COMでは、高品質なPLCスプリッタや、光パワーメータ、光源、テストコードなどの検査ツールなど、関連製品をご用意しています。
MPO/MTP技術は、スケーラブルでアップグレード可能な特性を備えた高密度、柔軟性、および信頼性があり、40/100GbEへの移行を推進しています。MPO/MTPシステムが正しい極性で動作することを保証するために、TIA 568規格は3つの方法を提供しました。それをこの記事で紹介します。
近年データセンターの規模が拡大するにつれて、広帯域幅と高速の要求も高まっています。この記事では、OM5光ファイバケーブルについてわかりやすく理解するためによく寄せられる質問について説明いたします。
OTDR(Optical time-domain reflecometer:光パズル試験器、下記OTDRと呼ぶ)とは、光ファイバの特性評価および故障・破断部の検知に使用される光エレクトロニクス機器ということです。OTDR測定は光ファイバシステムルートの構築、認証、トラブルシューティングに欠かせない方法のとして、その測定結果はテスト機器であるOTDRの仕様に直結します。例えば、デッドゾーン、イベント・デッドゾーン(EDZ)、減衰デッドゾーン(ADZ)など。
われわれがよく知っているように、マルチモードファイバは、通常、OM1、OM2、OM3、OM4、OM5ファイバタイプに分類されます。このテキストは、OS1とOS2の比較を行い、アプリケーションに適した光ファイバケーブルを選択する方法についてのガイドを提供します。