乙太網路速度100m的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

另外網站各種網路線的差異:不同的網路線會影響上網速度嗎?也說明:乙太 網路線(ethernet cable)與RJ45 接頭 ... 但如果是中華電信的光世代產品的話,其最快的100M/100M 資料傳輸速度測試出來就可以 ...

國立臺灣大學 光電工程學研究所 林恭如所指導 黃丞顗的 高速850-nm垂直共振腔面射型雷射與多模光纖短程通信網路 (2017),提出乙太網路速度100m關鍵因素是什麼,來自於垂直共振腔面射型雷射、四階脈衝振幅調變、多進制正交振幅調變正交分頻多工。

最後網站網路線超過100m的推薦,MOBILE01、PTT則補充:在綜合布線規範中,也明確要求水平布線不能超過90米,鏈路總長度不能超過100米。也就是說,100米對於有線乙太網而言是一個極限,這個極限是從網卡到集線 ... 於ppfocus ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了乙太網路速度100m,大家也想知道這些:

高速850-nm垂直共振腔面射型雷射與多模光纖短程通信網路

為了解決乙太網路速度100m的問題,作者黃丞顗 這樣論述:

隨著雲端運算及大數據應用快速的發展,人們對於高資料速率串流的需求以驚人的速度在增長。為了滿足這樣嚴苛的要求,單通道50 Gbit/s的200GBASE-SR4及 單通道25 Gbit/s的400GBASE-SR16的乙太網規格分別被電機電子工程師學會(IEEE) P802.3cd 及 IEEE P802.3bs專案小組所制定。在未來,高達1.6 Tbit/s的需求可以被預期。因此,研發單通道100 Gbit/s的光發送器是必須的。在本論文中展示了以垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)高資料速率調變四階脈衝強度調變(PAM-4)及正交幅度調制(QAM)正交分頻多工(OFDM)通過新一代多模光纖應

用於短距離資料中心。 在此實驗中,透過調變單模及少模VCSELs傳輸PAM-4及16-QAM OFDM資料格式比較了OM5及OM4多模光纖的傳輸性能。而此雙層氧化孔徑為3微米的單模VCSEL展現了0.04奈米的半高全寬(FWHM)及0的均方根譜線寬度(RMS)的單橫模譜線。當操作電流在十倍偏壓電流時,其3-dB類比頻寬為21.4 GHz及相對強度雜訊(RIN)為-138 dBc/Hz的特性可以支持高速率的訊號調變。在更換一百公尺的OM4至OM5多模光纖後,在KP4前向錯誤更正(KP4-FEC)的標準下且預失真過後可以達成接收功率罰損為0.12 dB且眼圖對稱的64-Gbit/s PAM-

4資料傳輸。相較於OM4多模光纖,OM5多模光纖因為其較高的有效模態頻寬及較低的色度色散可以明顯的提升傳輸表現。不僅如此,在偏壓電流優化後及預補償後,接收功率罰損為0.1 dB的96-Gbit/s 16-QAM OFDM 資料傳輸通過一百公尺OM5多模光纖在FEC的標準下可以被實現。 而氧化孔徑為5微米的少模VCSEL展現了臨界電流為0.25毫安培及光功率為1.2毫瓦的特性。且當操作在8毫安培時,其阻抗為60歐姆及3-dB頻寬為24 GHz。而少模VCSEL傳輸32 GBaud的PAM-4訊號在通過一百公OM5多模光纖相較於OM4多模光纖展現了更清楚的眼圖及更寬的抖動容忍度。更甚者,64 G

bit/s的資料傳輸功率罰損也從3.41 dB減少至0.86 dB。其主因是因為OM5多模光纖相較於OM4多模光纖擁有較低的模態色散及較高的有效模態頻寬。此外,調變16-QAM OFDM於少模VCSEL經過背對背在高溫操作下從25度到85度時也被討論。在經過偏壓電流為8毫安培(32倍偏壓電流)及預補償斜率為0.5 dB/GHz的優化後,120-Gbit/s 的16-QAM OFDM背對背傳輸在FEC下透過少模VCSEL可以被實現。而接收功率罰損為3.78 dB的104 Gbit/s 16-QAM OFDM資料傳輸通過一百公尺OM5多模光纖後也被成功實現。 最後,不同的氧化孔徑為5.5及7.5

微米VCSEL的基本特性及傳輸表現被進行比較。7.5微米孔徑的VCSEL展現了較高的光功率及量子效率,但其3-dB頻寬較窄且相對強度雜訊也較高。而擁有較高3-dB頻寬為25.2 GHz及較低的相對強度雜訊為-135 dBc/Hz的5.5微米孔徑VCSEL透過調變PAM-4和16-QAM OFDM可以支持最高的資料速率達到84和140 Gbit/s的背對背資料傳輸。在通過一百公尺OM5多模光纖後,80和120 Gbit/s的PAM-4和16-QAM OFDM資料傳輸可以被成功的達成且其接收功率罰損分別為3.24及3.1 dB。