例)10G光プロバイダー/10GWi-Fiルーター/Wi-Fi-6E パソコン接続端末
単位換算
下記はあくまで一般的な例であり、実際のファイルサイズや再生時間はビットレートや圧縮方法によって異なります。
Apple ProResコーデック別メディアタイプ容量(例)
一般的なMP4ファイルの場合(例)
XAVCフォーマットの一般的なデータ容量
キャリアによるデータ容量プランに依存
4Gの通信速度について、理論値と実際の速度には大きな差があることが一般的です。理論上、4G LTEの最大ダウンロード速度は約100Mbpsから1Gbpsとされていますが、実際の速度は多くの要因によって影響を受けます。実際の通信速度は、ユーザーの位置、ネットワークの混雑状況、使用しているデバイス、さらには環境要因(建物の影響や天候など)によって変動します。多くの場合、実際の速度は理論値の数分の一になることが多く、10Mbpsから50Mbps程度が一般的な範囲とされています。したがって、4Gの通信速度は理論値と実際の速度の間に大きなギャップが存在することを理解しておくことが重要です。
Mass Playerで視聴できる
Mass Playerで視聴できるが、安定した再生には不向き
不向き
5Gの通信速度について、理論値と実際の速度には大きな差があることが一般的です。5Gの最大ダウンロード速度は理論上、数Gbpsに達することが可能とされていますが、実際の速度は多くの要因によって影響を受けます。これには、ユーザーの位置、ネットワークの混雑状況、使用しているデバイス、さらには環境要因(建物の影響や天候など)が含まれます。実際の5G通信速度は、理論値の数分の一になることが多く、特に都市部や混雑したエリアでは速度が低下することがあります。一般的には、実際の速度は数百Mbpsから1Gbps程度になることが多いとされています。したがって、5Gの通信速度についても、理論値と実際の速度の間に大きなギャップが存在することを理解しておくことが重要です。
Mass Playerで視聴できる
Mass Playerで視聴できる
約4GBを1分程度でアップロード、ダウンロードできる
環境要因により、大容量アップロード、ダウンロードはベストエフォート
- 社内
- 訪問先ゲストWi-Fi
- 社外(公衆無線LAN)は、接続プランに依存
WiFi 2.4Gの理論上の最大通信速度は、使用する規格によって異なります。例えば、802.11n規格では最大で600Mbps、802.11gでは最大54Mbps、802.11bでは最大11Mbpsとされています。しかし、実際の速度は多くの要因によって影響を受けます。これには、周囲の干渉(他のWiFiネットワークや電子機器)、距離、障害物(壁や家具など)、およびネットワークの混雑状況が含まれます。そのため、実際のWiFi 2.4Gの通信速度は理論値の数分の一になることが多く、一般的には数Mbpsから数十Mbps程度になることが一般的です。
- :
- 802.11n規格:最大600Mbps
- 802.11g規格:最大54Mbps
- 802.11b規格:最大11Mbps
- :
- 数Mbpsから数十Mbps程度になることが多い。
Mass Playerで視聴できる
不向き
一般的にWiFi 5G(WiFi 5、802.11ac)の理論上の最大通信速度は、最大で3.5Gbpsに達することが可能とされています。ただし、実際の速度は多くの要因によって影響を受けます。これには、周囲の干渉、距離、障害物、ネットワークの混雑状況などが含まれます。そのため、実際のWiFi 5Gの通信速度は理論値の数分の一になることが多く、一般的には数百Mbpsから1Gbps程度になることが多いとされています。
- :
- Wi-Fi 5(802.11ac):最大3.5Gbps
- :
- 数百Mbpsから1Gbps程度になることが多い。
Mass Playerで視聴できる
数百Mbpsから1Gbps程度
一般的にギガビット・イーサネットは最大1Gbpsの通信速度を提供する有線接続の規格です。この接続方式は、安定した高速通信が可能であり、特に大容量のデータのアップロードやダウンロードに適しています。Wi-Fi接続と比較して、干渉や距離の影響を受けにくいため、より一貫したパフォーマンスを期待できます。(Massは、光接続などで形成されるインターネットプロバイダーとの接続速度/ルーター機器に依存します。)
10G 有線接続(光ファイバーなど): 4Gbps-6Gbps
2.5G 1.8Gbps〜2.3Gbps
1G 800Mbps~950Mbps
- ほとんどのオペレーティングシステム(OS)では、通常、有線LAN接続を無線LAN接続よりも優先するように設定されています。そのため、両方が接続されている場合、データ通信は有線LANを介して行われることが一般的です。Wi-Fi接続はバックアップとして残るか、非アクティブな状態になります。
- LANケーブルを接続すると、自動的に有線LAN接続に切り替わり、ケーブルを抜くと自動的に無線LANに戻るように設定されている場合もあります。
- DHCP運用下では、端末の有線インターフェースと無線インターフェースはそれぞれ個別にDHCPサーバーにIPアドレスを要求します。その結果、ことになります。
複数のインターフェースが同時にアクティブな状態にあると、ルーティングの曖昧さやネットワーク上の問題を引き起こすリスクが高まります。
端末がネットワーク内のリソース(ファイルサーバーなど)にアクセスする際、どちらの経路(有線か無線か)を使用すべきか曖昧になり、意図しない経路で通信が試みられることがあります。
MacStudioでの事例として、有線とWi-Fiの両方がオンの状態だった際に、端末がしようとし、特定のアプリケーションでファイルのエクスポートができない問題が発生していました。
意図しないネットワーク構成(例えば、DHCPでIPアドレスが重複する設定や、複数のルーター/DHCPサーバーが混在する複雑な環境)により、が発生したり、IPアドレスが重複して一部のコンテンツ(オンラインゲームなど)が利用できなくなることがあります。
お客様の環境でも、有線(DNS無し)とWi-FiがDHCPでリンクアップされていた端末で、ファイル表示が遅くなるという事象が発生し、有線を停止することで改善しています。
端末は通常、通信に最適なインターフェースを選択しますが、設定ミスや環境によっては、より速度の遅いWi-Fi接続が優先されたり、ルーター同士の電波干渉により通信が不安定になることがあります。
過去には、有線側に古いDNS設定が残っていたため、Wi-Fi経由でインターネットにアクセスしてしまうという事象も見受けられました。
有線と無線を併用し、さらに中継器などを加えることで接続台数を増やせるメリットがある一方で、し、設定や管理の難易度が上がります。
安全かつ安定した運用のためには、通常、か、OS側で明確に有線接続を優先する設定になっていることを確認するのが最善です。