La velocidad máxima de transferencia de datos de un conmutador PoE de 48 puertos está determinada por varios factores, incluido el estándar Ethernet que admite, la velocidad de cada puerto y la capacidad de conmutación general. A continuación se muestra un desglose detallado de los factores que influyen en la velocidad máxima de transferencia de datos:
1. Estándar Ethernet y velocidad del puerto
La velocidad de transferencia de datos de un conmutador PoE está influenciada principalmente por el estándar Ethernet admitido por sus puertos:
GigabitEthernet (1GbE):
--- El estándar más común para Conmutadores PoE de 48 puertos es Gigabit Ethernet (1GbE), que proporciona una velocidad de datos máxima de 1000 Mbps (1 Gbps) por puerto.
--- Un conmutador Gigabit PoE de 48 puertos puede admitir hasta 48 Gbps de transferencia de datos máxima teórica en todos sus puertos simultáneamente.
Ethernet de 10 Gigabits (10 GbE):
--- Los conmutadores de 48 puertos de gama alta pueden admitir puertos Ethernet de 10 Gigabit (10 GbE), que ofrecen 10 Gbps por puerto.
--- Un conmutador PoE de 10 GbE y 48 puertos podría ofrecer una velocidad de transferencia de datos máxima de 480 Gbps (48 x 10 Gbps).
Ethernet multigigabit (2,5 GbE, 5 GbE):
--- Algunos conmutadores avanzados de 48 puertos admiten Multi-Gigabit Ethernet (por ejemplo, 2,5 GbE o 5 GbE), que proporciona velocidades de datos más altas que 1 GbE pero inferiores a 10 GbE. Estos conmutadores ofrecerían una velocidad de transferencia de entre 2,5 Gbps y 5 Gbps por puerto, con un total de hasta 120 Gbps o 240 Gbps para los 48 puertos, según la configuración exacta.
2. Capacidad de conmutación (rendimiento del backplane)
La capacidad de conmutación o rendimiento del backplane del conmutador es la cantidad máxima de datos que el conmutador puede procesar en un momento dado. Esto es crucial para determinar el rendimiento general del conmutador en condiciones de tráfico intenso.
--- Para un conmutador PoE Gigabit de 48 puertos, la capacidad de conmutación suele estar en el rango de 48 Gbps a 96 Gbps (dependiendo de la velocidad del puerto, ya que cada puerto de 1 GbE tiene una capacidad de 1 Gbps).
--- Para un conmutador PoE de 10 GbE y 48 puertos, la capacidad de conmutación puede oscilar entre 480 Gbps y 960 Gbps, suponiendo que cada puerto funcione a 10 Gbps.
La capacidad de conmutación debe exceder la suma total de transferencia de datos en todos los puertos para evitar cuellos de botella en la red, especialmente en entornos de mucho tráfico.
3. Transferencia de datos en condiciones normales
Para puertos Gigabit (1GbE):
--- En teoría, un conmutador Gigabit PoE de 48 puertos puede manejar hasta 48 Gbps de transferencia de datos, pero el rendimiento real dependerá del uso de la red y de la comunicación del dispositivo. En condiciones normales, este será un recurso compartido y cada puerto podrá manejar 1 Gbps para dispositivos individuales. Sin embargo, si varios dispositivos se comunican a través de varios puertos simultáneamente, la transferencia total de datos podría verse limitada por la capacidad de conmutación y el tráfico de la red.
Para puertos de 10 Gigabit (10 GbE):
--- Un 10GbE de 48 puertos conmutador PoE tendría un máximo teórico general de 480 Gbps en condiciones ideales y podría manejar más tráfico a la vez en comparación con un conmutador de 1 GbE. Esto es adecuado para entornos con grandes demandas de ancho de banda, como centros de datos o informática de alto rendimiento.
4. Otras consideraciones
Tipo de tráfico de red:
--- La velocidad de datos real también se ve influenciada por el tipo de tráfico que se transfiere (por ejemplo, transmisión de video, transferencias de archivos o llamadas VoIP). Algunos tipos de tráfico pueden requerir mayores capacidades de procesamiento, lo que lleva a una tasa de transferencia de datos efectiva reducida.
Entrega de energía PoE:
--- El presupuesto de energía disponible para PoE es independiente de las tasas de transferencia de datos. PoE está diseñado para alimentar dispositivos y, si bien comparte los mismos cables físicos que la transmisión de datos, no afecta directamente la velocidad de datos en sí.
Protocolos de conmutación:
--- Funciones como VLAN, QoS (calidad de servicio) y configuración del tráfico pueden afectar el rendimiento efectivo, ya que es posible que el conmutador necesite procesar información adicional o priorizar el tráfico.
Resumen de tasas máximas de transferencia de datos
Tipo de interruptor | Velocidad del puerto | Tasa de datos teórica total | Aplicaciones típicas |
Conmutador PoE Gigabit de 48 puertos | 1 Gbps por puerto | 48 Gbps | Redes pequeñas y medianas, cámaras IP, teléfonos, AP inalámbricos |
Conmutador PoE de 48 puertos y 10 Gigabits | 10 Gbps por puerto | 480 Gbps | Centros de datos, aplicaciones de alto rendimiento, redes empresariales |
Conmutador PoE multigigabit de 48 puertos | 2,5–5 Gbps por puerto | 120–240 Gbit/s | LAN de alta velocidad, dispositivos periféricos, entornos de oficina |
Conclusión
La velocidad máxima de transferencia de datos de un conmutador PoE de 48 puertos está influenciada por la velocidad del puerto (Gigabit, 10 Gigabit o Multi-Gigabit) y la capacidad de conmutación general del conmutador. Para los conmutadores Gigabit Ethernet (1GbE), la velocidad es de 48 Gbps en todos los puertos, mientras que los conmutadores de 10 GbE pueden manejar hasta 480 Gbps. Los conmutadores de alto rendimiento con Multi-Gigabit Ethernet pueden proporcionar velocidades variables entre 120 Gbps y 240 Gbps, según la configuración del puerto. El rendimiento real dependerá del uso de la red, los requisitos del dispositivo y las capacidades del conmutador.