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Networking

    La tecnologia Ethernet nasce all'interno del celebre laboratorio di ricerche della Xerox a Palo Alto in California, con l'intento di fornire un mezzo economico e pratico per mettere in comunicazione un numero arbitrario di sistemi non omogenei.
La velocità operativa della prima versione era di 10 Megabit per secondo, veicolata attraverso un cavo coassiale non molto dissimile da quelli utilizzati per collegare le antenne televisive o gli impianti satellitari. La topologia prescelta era a bus: un unico conduttore che percorreva l'intero ambiente collegando in cascata tutti i sistemi tramite inserti a "T".

    Partendo da quella prima implementazione a 10 Mbps su doppino, si è arrivati più tardi alla standardizzazione di Ethernet a 100 Mbps (Fast Ethernet) e si è assistito alla nascita delle categorie dei cavi. Da quel momento il doppino ha smesso di essere un cavo generico, diventando un prodotto dotato di un indice di qualità definito da standard internazionali.
Fast Ethernet costituisce oggi la tecnologia di riferimento per chiunque intenda costruire una rete locale. Non ci sono soluzioni alternative e non vi è alcun risparmio nel scegliere velocità inferiori. Un cablaggio in Categoria 5 e uno switch a 100 Mbps è quindi la norma.

    I 100 Mbps sul doppino sembravano il limite ultimo per la trasmissione dei dati su questo tipo di mezzo. Le velocità successive avrebbero dovuto essere veicolate sulla fibra ottica o eventualmente sul cavo di rame con il vincolo della breve distanza (per esempio tra switch). A conferma si ha nel 1998 l'emanazione da parte di IEEE, comitato 802.3z, di tre standard Ethernet ad 1 Gigabit: 1000Base-LX per fibre monomodali, 1000Base-SX per fibre multimodali e 1000Base-CX per cavi in rame schermati per le interconnessioni.
Chi giurava che il futuro di Ethernet sarebbe stato unicamente nella fibra è stato smentito l'anno successivo con la ratifica di 1000Base-T da parte di IEEE, comitato 802.3ab. Diventava quindi possibile la trasmissione di dati a velocità elevate sull'antico cavo in Categoria 5.
Il problema veniva risolto con una modulazione più sofisticata rispetto a quella delle precedenti versioni di Ethernet e attraverso l'utilizzo di tutte le coppie di conduttori presenti sul cavo. I dati sono veicolati in parallelo su quattro canali costituiti da altrettante coppie di rame (nelle versioni precedenti di Ethernet solo una coppia era dedicata alla trasmissione dati).

    Ora è in studio il passo successivo: la creazione di una serie di standard per eseguire le comunicazioni in standard Ethernet alla velocità di 10 Gigabit al secondo. Pensando però alla scarsa diffusione di Gigabit Ethernet, può sorgere il dubbio circa l'utilità di uno standard del genere. In realtà si tratta di uno sviluppo inevitabile dovuto alla ricaduta tecnologica delle precedenti soluzioni avanzate.
Gli utenti in tutto il mondo si stanno proiettando in avanti con il passaggio da comunicazioni dial-up a DSL e da vecchie LAN a 10 Mbps verso soluzioni a 100 Mbps. Gli utenti sono inoltre in aumento, come lo sono le applicazioni e i servizi presenti su server esterni. Non parliamo poi dei prossimi trend di videoconferenza, telefonia su IP e scambi sempre più intensivi tra gli utenti. Come collegare poi tra loro due switch Gigabit in cascata?
E' evidente che le richieste di banda stanno aumentando ed è necessario provvedere per tempo a soluzioni efficaci. Ecco quindi che IEEE, per mezzo del comitato 802.3ae, ha proposto un certo numero di soluzioni basate sulla fibra ottica in grado di risolvere i problemi precedenti e di fornire i mezzi per la creazione di dorsali aziendali e di reti metropolitane ad alta velocità. E' comunque vero che esistono già oggi soluzioni adeguate per queste applicazioni, ma ancora una volta l'apertura e l'interoperabilità di Ethernet risulta essere una buona motivazione per spingere il "vecchio" standard oltre i confini delle LAN aziendali.

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