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ToggleEthernet es el estándar de protocolo de comunicación más habitual que se utiliza actualmente en las redes de área local (LAN). Este estándar define los tipos de cable y los métodos de procesamiento de señales que se emplean en las LAN. Ethernet transmite paquetes de información entre dispositivos interconectados a una velocidad de entre 10 y 100 Mps. La tecnología Ethernet que utiliza cable de par trenzado 10Base T se ha convertido en la más utilizada debido a su bajo coste, su alta fiabilidad y su velocidad de 10 Mbps.
En la actualidad, Ethernet ha alcanzado una velocidad de 10G y se ha creado la Alianza de Redes 10G. Los recursos originales de direcciones IPv4 se han agotado y la nueva tecnología IPv6 está a punto de entrar en funcionamiento.
Según las estadísticas, el 85% de las redes mundiales utilizan actualmente la tecnología Ethernet. Los principales operadores de mi país han completado prácticamente la construcción de sus propias redes troncales de transmisión, y las redes de área metropolitana se han convertido en el centro de la competencia entre los operadores. Con el continuo desarrollo y la mejora de la tecnología y los estándares de Ethernet, esta tecnología ha alcanzado la madurez y puede ofrecer a los usuarios servicios de red con diferentes niveles de calidad de servicio (QoS). Los próximos diez años serán un periodo de rápido desarrollo de la tecnología Ethernet metropolitana.
El origen de Ethernet
Ethernet fue introducida a mediados de la década de 1970 por el Centro de Investigación de Palo Alto de Xerox Corporation. Gracias al desarrollo de la tecnología multimedia, Xerox pudo conectar entre sí numerosas máquinas para formar impresoras gigantes, es decir, impresoras compartidas. Este fue el prototipo de Ethernet. Más tarde, Xerox lanzó una red Ethernet con un ancho de banda de 2 Mb/s y colaboró con Intel y DEC para lanzar otra con un ancho de banda de 10 Mb/s. Esta se conoce comúnmente como Ethernet I o Ethernet DIX (Digital, Intel y Xerox). El IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) es una asociación que cuenta con comités 802. Tras su creación, formuló las normas para los medios de Ethernet. Entre ellas, la norma IEEE 802.3 es muy similar a la Ethernet lanzada por Digital, Intel y Xerox.
¿Por qué utilizar Ethernet?
Los servidores serie se utilizan para conectar dispositivos en la red y siguen siendo una forma muy extendida de conexión de red. En las redes locales de determinadas organizaciones, como oficinas de empresas, campus universitarios y hospitales, se utiliza Ethernet por su alta velocidad, seguridad y fiabilidad.
Ethernet ganó popularidad inicialmente por su bajo coste en comparación con las tecnologías competidoras de la época, como el Token Ring de IBM. A medida que avanza la tecnología de redes, Ethernet sigue evolucionando y ofreciendo niveles de rendimiento cada vez mayores, al tiempo que mantiene la compatibilidad con versiones anteriores, lo que garantiza su continua popularidad. El rendimiento original de Ethernet, de 10 megabits por segundo, se multiplicó por diez hasta alcanzar los 100 Mbps a mediados de la década de 1990, y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) sigue proporcionando actualizaciones de rendimiento. Las versiones actuales de Ethernet pueden alcanzar velocidades de hasta 400 gigabits por segundo (Gbps).
ventaja
● Coste relativamente bajo;
● Compatibilidad con versiones anteriores;
●Protección general contra el ruido;
● Buena calidad en la transmisión de datos;
● Rápido;
● Alta fiabilidad y alta seguridad de los datos.
deficiencia
● Es adecuado para redes más pequeñas y de menor distancia.
●La liquidez es limitada.
● El uso de cables más largos puede provocar diafonía.
● No es adecuado para aplicaciones en tiempo real o interactivas.
● El aumento del tráfico provoca una disminución de la velocidad de Ethernet.
● El receptor no confirma la recepción del paquete.
● A la hora de solucionar problemas, puede resultar difícil localizar el cable o nodo concreto que está causando el problema.

Ethernet frente a Wi-Fi
El Wi-Fi es el tipo de conexión de red más popular. A diferencia de los tipos de conexión por cable, como Ethernet, no requiere la conexión de cables físicos. Los datos se transmiten a través de señales inalámbricas.
Diferencias entre las conexiones Ethernet y Wi-Fi
● Conexión Ethernet
● Transmisión de datos a través de cables;
● Movilidad reducida: requiere el uso de cables físicos;
● Mayor velocidad, fiabilidad y seguridad que el Wi-Fi;
● Velocidad constante;
● No es necesario cifrar los datos;
● Menor latencia;
● Proceso de instalación más complejo.
Conexión Wi-Fi
● Transmitir datos mediante señales inalámbricas en lugar de mediante cables;
● Mayor movilidad, ya que no se necesitan cables;
● No es tan rápido, fiable ni seguro como Ethernet;
● Más cómodo: los usuarios pueden conectarse a la red desde cualquier lugar;
● Velocidades irregulares: la red Wi-Fi es susceptible a las interferencias de señal;
● Es obligatorio el cifrado de datos;
● El retraso es mayor que el de Ethernet;
● Un proceso de instalación más sencillo.
Cómo funciona Ethernet: CSMA/CD
Ethernet utiliza el protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, o ”Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones”) para funcionar. El nodo que necesita transmitir datos en el segmento de Ethernet supervisa la línea. Este proceso se denomina «detección de portadora» en CSMA/CD. Si hay otro nodo transmitiendo datos en ese momento, el nodo que está a la escucha tendrá que esperar hasta que finalice la tarea de transmisión del nodo transmisor. Si hay exactamente dos estaciones de trabajo preparándose para transmitir datos al mismo tiempo, el segmento de Ethernet emitirá una señal de «conflicto». En ese momento, todas las estaciones de trabajo del nodo detectarán señales de conflicto, ya que la tensión en el cable supera la tensión estándar. Tras producirse el conflicto, ambos nodos enviarán inmediatamente señales de congestión para garantizar que cada estación de trabajo detecte que se ha producido un conflicto en la red Ethernet y que el ancho de banda del cable es de 0 Mb/s (sin tráfico). A continuación, la red se recupera y no se transmiten datos por los cables durante el proceso de recuperación. En este proceso, los nodos que no pertenecen al segmento de red en el que se produce el conflicto deben esperar a que este haya finalizado antes de poder transmitir datos. Cuando los dos nodos han terminado de transmitir la señal de congestión y ha transcurrido un periodo de tiempo aleatorio, ambos comienzan a restablecer la señal a cero. La primera estación en alcanzar la posición cero será la primera en escuchar el cable y, cuando detecte que no se está transmitiendo nada, comenzará a transmitir datos. Cuando la segunda estación de trabajo vuelve a la posición cero, también supervisa el cable. Al detectar que la primera estación de trabajo ha comenzado a transmitir datos, no tiene más remedio que esperar.
Palabras clave de este artículo: equipos de transmisión de datos por Ethernet