52. Технология token ring
Сеть Token Ring первоначально была разработана компанией IBM в 1970 гг. Она по-прежнему является основной технологией IBM для локальных сетей (LAN) , уступая по популярности среди технологий LAN только Ethernet/IEEE 802.3. Спецификация IEEE 802.5 почти идентична и полностью совместима с сетью Token Ring IBM. Спецификация IEEE 802.5 была фактически создана по образцу Token Ring IBM, и она продолжает отслеживать ее разработку. Термин "Token Ring" обычно применяется как при ссылке на сеть Token Ring IBM, так и на сеть IEEE 802.5.
Звездообразная топология сети IBM Token Ring также способствует повышению общей надежности сети. Т.к. вся информация сети Token Ring просматривается активными MSAU, эти устройства можно запрограммировать так, чтобы они проверяли наличие проблем и при необходимости выборочно удаляли станции из кольца.
Идея Token Ring проста - любая станция, получившая специальную последовательность бит, называемую токеном, может быть активной. Токен передается от станции к станции по кольцу в определенной последовательности. Отсюда и название технологии. Главные особенности такой сети: надежность, гарантированная для каждой станции полоса пропускания и пассивная среда передачи. Собственно технология Token Ring изначально разрабатывалась именно для повышения надежности, которая была в те времена слабым местом Ethernet.
Надежность достигается за счет большой избыточности: ведь архитектура сети Token Ring представляет собой кольцо, которое в случае разрыва в одном месте может передавать информацию в обход. Кроме того, каждая станция самостоятельно генерирует токен в случае его потери, исправляет ошибки и шумы и выполняет множество других функций, которые и обеспечивают устойчивую работу сети.
Отличия
Использует другой метод разделения общей среды передачи данных (не случайный, а маркерный)
Базовая топология – кольцо (не общая шина)
Данные распространяются только в одну сторону
В кольце всегда присутствует маркер – Token, кадр специального формата.
Можно определить, кто может передать в кольцо данные - порождает маркер тот у кого MAC адрес по абсолютной величине больший. Он называется «арбитром кольца» - выпускает маркер.
Каждая станция, получив маркер смотрит есть ли у нее данные, если есть она забирает маркер и ставит на его место кадр. Он передается, и каждая станция проверяет, ей ли он принадлежит. Если ей, то копирует его в себя, но из кольца не изымает. В кадре устанавливается специальный бит. Кадр приходит к начальной станции. И, если бит установлен, она «забирает» его из кольца и «выпускает» в кольцо маркер.
(2.6 мкс) – движение маркера по кольцу.
Если маркер не дошел:
Выпуск нового кадра
Указание места разрыва или неисправности
Кольцо работает на двух частотах
4Мгц
16Мгц, т.е. за время 2.6 мкс передается 4000байт
Если время передачи истекло:
Если время задержки маркера больше 7 сек
Необходимо переконфигурировать кольцо
Данные пропадают
Т.е. необходимо было бы использовать 3 кадра ethernet, когда как здесь необходим всего один.
Дальнейшее совершенствование.
Процедура раннего освобождения маркера(early tocken realise - ETR)
Узел, передававший информацию в сеть, не ждет, пока кадр вернется из кольца. А, завершив передачу своего активного пакета, делает «выдержку»(IPG-inter package get) и начинает тут же выпускать маркер. Выдержка для того, чтобы следующий узел успел освободиться.
Но пакеты друг друга не дополняют.
Частота увеличилась с 4 до 16 МГц и длина пакета увеличилась до 20 кб. В сети один маркер, но несколько активных пакетов..
Технология используется для передачи больших массивов информацию
Технология вводит понятие – уровень приоритетного обслуживания.
Передача определенной информации за определенный промежуток времени.
В служебном поле вводятся поле приоритетов.
Маркер имеет свои приоритеты, компьютер также может поставить приоритет кадру 3 бита: от 0 до 7.
Происходит обмен приоритетов.
П риоритет резерв (000)
Либо 0. либо приоритет из маркера.
Сети Тоkеn Ring используют сложную систему приоритетов, которая позволяет некоторым станциям с высоким приоритетом, назначенным пользователем, более часто пользоваться сетью. Блоки данных Token Ring содержат два поля, которые управляют приоритетом: поле приоритетов и поле резервирования.
Только станции с приоритетом, который равен или выше величины приоритета, содержащейся в маркере, могут завладеть им. После того, как маркер захвачен и изменен( в результате чего он превратился в информационный блок), только станции, приоритет которых выше приоритета передающей станции, могут зарезервировать маркер для следующего прохода по сети. При генерации следующего маркера в него включается более высокий приоритет данной резервирующей станции. Станции, которые повышают уровень приоритета маркера, должны восстановить предыдущий уровень приоритета после завершения передачи.
Физическая организация.
Станции сети IBM Token Ring напрямую подключаются к MSAU, которые могут быть объединены с помощью кабелей, образуя одну большую кольцевую сеть. Кабели- перемычки соединяют MSAU со смежными MSAU. Кабели-лепестки подключают MSAU к станциям. В составе МSAU имеются шунтирующие реле для исключения станций из кольца.
С труктура на основе специальных концентраторов MAU(multy stantion acces unit)
Они обеспечивают функцию неразрывности, если какой-либо ПК отключен. В качестве физической среды передачи используются кабели STP.категории 1, как альтернатива VTP- категории более 5 – длина локальной сети уменьшается в 2 раза, когда как обычно при STP длина »плеча» 100-120 м. При VTP не более 75 м.
Сети Token Ring используют несколько механизмов обнаружения и компенсации неисправностей в сети. Например, одна станция в сети Token Ring выбирается "активным монитором" (active monitor). Эта станция, которой в принципе может быть любая станция сети, действует как централизованный источник синхронизирующей информации для других станций кольца и выполняет разнообразные функции для поддержания кольца. Одной из таких функций является удаление из кольца постоянно циркулирующих блоков данных. Если устройство, отправившее блок данных, отказало, то этот блок может постоянно циркулировать по кольцу. Это может помешать другим станциям передавать собственные блоки данных и фактически блокирует сеть. Активный монитор может выявлять и удалять такие блоки и генерировать новый маркер.
Алгоритм Token Ring, называемый "сигнализирующим" (beaconing), выявляет и пытается устранить некоторые неисправности сети. Если какая-нибудь станция обнаружит серьезную проблему в сети (например такую, как обрыв кабеля), она высылает сигнальный блок данных. Сигнальный блок данных указывает домен неисправности, в который входят станция, сообщающая о неисправности, ее ближайший активный сосед, находящийся выше по течению потока информации (NAUN), и все, что находится между ними. Сигнализация инициализирует процесс, называемый "автореконфигурацией" (autoreconfiguration), в ходе которого узлы, расположенные в пределах отказавшего домена, автоматически выполняют диагностику, пытаясь реконфигурировать сеть вокруг отказавшей зоны. В физическом плане MSAU может выполнить это с помощью электрической реконфигурации.
Часто применяются оптоволоконные соединители.
IBM совершенствует эту технологию и по сей день. Сейчас скорость пердачи доходит уже до 155 мб/с.
Достоинства Token ring:
1. гарантированная доставка сообщений;
1. высокая скорость.
Недостатки Token ring:
1. Необходимы дорогостоящие устройства доступа к сети.
2. Высокая сложность технологии реализации сети.
3. Необходимы 2 кабеля (для повышения надежности): один входящий, другой исходящий от компьютера к концентратору (2-я модификация кольца, коммутатор).
4. Высокая стоимость (160-200% от Ethernet).
53. Функции и характеристики провайдера. Выбор.
Итак. Под провайдером следует понимать компанию предоставляющую услугу доступа в глобальную сеть Интернет.
Это понятие включает в себя: поддержание каналов связи в рабочем состоянии, обеспечение доступа в оговоренные периоды времени, контроль и квотирование траффика, а так же обеспечение технической поддержки и прочих оговоренных сервисов.
Провайдер может быть рассмотрен нами с двух сторон.
Со стороны клиента, и со стороны хостера. Они немного различаются.
Возьмем первый вариант.
Мы - физическое или юридическое лицо которому необходим доступ в Интернет. Тогда провайдер должен выбираться нами по следующим характеристикам:
- цены
- тарифная сетка
- варианты подключений(dial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL и т.п.)
- надежность провайдера
- качество тех. обслуживания(например некоторое время назад круглосуточной техподдержкой мог похвастаться далеко не каждый провайдер)
- ориентация провайдера(ориентирован он на частных, или корпоративных клиентов)
- технический и программный парк провайдера(начиная от маршрутизаторов, до поддержки модемных протоколов).
Если же провайдер интересует нас как база для размещения и/или поддержки нашего ресурса, то в таком случае кроме вышеназванных критериев нас должно интересовать так же разнообразие функций поддерживаемых и предоставляемых провайдером(CGI, Perl, Java и т.д.)
Еще можно упомянуть необходимость ознакомления с общественным мнением касаемо провайдера.
Проще всего это сделать просто почитав официальный форум провайдера, тогда сразу станет понятно где у него слабые и сильные места и выбирать уже отталкиваясь от того что именно нам нужно и как хорошо эту конкретную услугу может предоставить нам рассматриваемый провайдер.
- Локальные сети эвм. Способы связи эвм между собой.
- Сети эвм. Классификация сетей.
- Локальные сети эвм. Физические стандарты каналов связи.
- 4. Локальные сети эвм. Понятие о топологии сети.
- 5. Локальные сети эвм. Шинная топологии, достоинства и недостатки.
- 6. Локальные сети эвм. Звездообразная и кольцевая топологии, достоинства и недостатки.
- 1 Звезда
- 2 Кольцо
- 3 Общая шина
- 4 Иерархическая топология
- 7. Windows xp - современное средство построения одноранговых лвс
- Использование Мастера настройки сети
- Конфигурирование сети вручную
- 8. Основные протоколы логического уровня в современных сетевых ос
- 9. Кабельные системы сетей эвм. Коаксиальные кабели и витая пара.
- Кабели на основе неэкранированной витой пары
- Кабели на основе экранированной витой пары
- Коаксиальные кабели
- Вопрос №12 Программные средства лвс. Сетевые операционные системы Сетевые операционные системы Структура сетевой операционной системы
- Одноранговые сетевые ос и ос с выделенными серверами
- Ос для рабочих групп и ос для сетей масштаба предприятия
- Обзор сетевых операционных систем
- Протокол sap и Novell Directory Services
- 14. Сетевая ос windows 2000/nt. Структура, протоколы, основные характеристики.
- Билет 15. Классификация современных сетей передачи и обработки информации. Классификация вычислительных сетей
- Конфигурация вычислительной сети и методы доступа Топология вычислительной сети
- Виды топологий
- Общая шина
- Классификация сетей по территориальному признаку. Примеры сетей.
- Сеть internet - объединение общемировых сетей передачи информации.
- 18. Internet - принципы построения.
- 19. Протокол tcp/ip основа построения internet.
- 20. Логическая структура лвс. Одно и двух ранговые лвс.
- 22. Логическая структура лвс. Файловые серверы и серверы приложений.
- 23. Протоколы http и ftp - основные средства нижнего уровня в www.
- Служба организации электронной почты (источник - конспект лекций)
- 26. Понятие сети, ресурсы, их использование
- Понятие сети
- Ресурсы
- Ресурсы, их использование
- 27. Файл-серверная и клиент-серверная технологии
- Файл-серверная технология
- Технология клиент-сервер
- Недостатки Клиент-серверной архитектуры
- 28. Программные средства сетевого доступа к данным (sql-серверы и т.П.)
- 29. Сетевая архитектура. Физическая и логическая топология
- Виды топологий
- Сетевые карты
- Вопрос № 31 Сетевое оборудование. Коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы, мосты и т.П.
- 32. Модель взаимодействия открытых систем (osi)
- 33. Сетевые протоколы
- 34 Протоколы tcp/ip.
- Основы tcp/ip
- Краткое описание протоколов семейства tcp/ip с расшифровкой аббревиатур
- Архитектура tcp/ip
- Уровни сетей и протоколы tcp/ip
- Краткое заключение
- 35: Маршрутизация tcp/ip, локальные и глобальные ip-адреса Типы адресов: физический (mac-адрес), сетевой (ip-адрес) и символьный (dns-имя)
- Отображение физических адресов на ip-адреса: протоколы arp и rarp
- 36. Понятие сокета
- Обзор сокетов
- 38. Сетевое программное обеспечение лвс и компоненты лвс
- Основные компоненты
- Рабочие станции
- Сетевые адаптеры
- Файловые серверы
- Сетевые операционные системы
- Сетевое программное обеспечение
- 39. Сеть из двух компьютеров
- 40. Сети Windows nt/2000. Понятие сервера и рабочей станции.
- 41. Базовый состав сетевого по Windows.
- 41.1 Состав сетевого клиентского по
- 41.2 Краткое описание утилит
- 41.3 Утилиты для диагностики tcp/ip соединений
- 43. Доменная модель.
- 44. Учетные записи и группы пользователей
- 45. Функции администратора Windows nt
- 46. Защита сетевых ресурсов с помощью прав доступа.
- 47. Понятие файловой системы.
- 48. Защита ресурсов с помощью разрешений ntfs.
- 49. Технология ethernet
- 50. Понятие о службах dns, wins, dhcp.
- 51. Пример сети небольшого предприятия.
- 52. Технология token ring
- Параметры и настройка подключения к Интернет
- 55. Методы поиска информации в Интернет
- Структура поисковых сервисов Интернета. Поисковые машины и каталоги
- Метапоисковые системы
- Типы файлов, используемых в Интернет
- Почта. РорЗ/smtp и http доступ к почте
- Html и создание сайтов