6.6. Основы технологии fddi
Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring, развивая и совершенствуя ее основные идеи. Разработчики технологии FDDI ставили перед собой в качестве наиболее приоритетных следующие цели:
Повысить битовую скорость передачи данных до 100 Мб/с.
Повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур восстановления ее после отказов различного рода - повреждения кабеля, некорректной работы узла, концентратора, возникновения высокого уровня помех на линии и т.п.
Максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети как для асинхронного, так и для синхронного трафиков.
Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец, которые образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. Использование двух колец - это основной способ повышения отказоустойчивости в сети FDDI, и узлы, которые хотят им воспользоваться, должны быть подключены к обоим кольцам. В нормальном режиме работы сети данные проходят через все узлы и все участки кабеля первичного (Primary) кольца, поэтому этот режим назван режимом Thru - "сквозным" или "транзитным". Вторичное кольцо (Secondary) в этом режиме не используется.
В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не может передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), первичное кольцо объединяется со вторичным (рис. 1), образуя вновь единое кольцо. Этот режим работы сети называется Wrap, то есть "свертывание" или "сворачивание" колец. Операция свертывания производится силами концентраторов и/или сетевых адаптеров FDDI. Для упрощения этой процедуры данные по первичному кольцу всегда передаются против часовой стрелки, а по вторичному - по часовой. Поэтому при образовании общего кольца из двух колец передатчики станций по-прежнему остаются подключенными к приемникам соседних станций, что позволяет правильно передавать и принимать информацию соседними станциями.
В стандартах FDDI отводится много внимания различным процедурам, которые позволяют определить наличие отказа в сети, а затем произвести необходимую реконфигурацию. Сеть FDDI может полностью восстанавливать свою работоспособность в случае единичных отказов ее элементов. При множественных отказах сеть распадается на несколько не связанных сетей.
Рис. 1. Реконфигурация колец FDDI при отказе
Кольца в сетях FDDI рассматриваются как общая разделяемая среда передачи данных, поэтому для нее определен специальный метод доступа. Этот метод очень близок к методу доступа сетей Token Ring и также называется методом маркерного (или токенного) кольца - token ring (рис. 2, а).
Станция может начать передачу своих собственных кадров данных только в том случае, если она получила от предыдущей станции специальный кадр - токен доступа (рис. 2, б). После этого она может передавать свои кадры, если они у нее имеются, в течение времени, называемого временем удержания токена - Token Holding Time (THT). После истечения времени THT станция обязана завершить передачу своего очередного кадра и передать токен доступа следующей станции. Если же в момент принятия токена у станции нет кадров для передачи по сети, то она немедленно транслирует токен следующей станции. В сети FDDI у каждой станции есть предшествующий сосед (upstream neighbor) и последующий сосед (downstream neighbor), определяемые ее физическими связями и направлением передачи информации.
Каждая станция в сети постоянно принимает передаваемые ей предшествующим соседом кадры и анализирует их адрес назначения. Если адрес назначения не совпадает с ее собственным, то она транслирует кадр своему последующему соседу (рис. 2, в). Нужно отметить, что, если станция захватила токен и передает свои собственные кадры, то на протяжении этого периода времени она не транслирует приходящие кадры, а удаляет их из сети.
Если же адрес кадра совпадает с адресом станции, то она копирует кадр в свой внутренний буфер, проверяет его корректность (в основном, по контрольной сумме), передает его поле данных для последующей обработки протоколу, лежащего выше FDDI уровня (например, IP), а затем передает исходный кадр по сети последующей станции (рис. 32, г). В передаваемом в сеть кадре станция назначения отмечает три признака: распознавания адреса, копирования кадра и отсутствия или наличия в нем ошибок.
После этого кадр продолжает путешествовать по сети, транслируясь каждым узлом. Станция, являющаяся источником кадра для сети, ответственна за то, чтобы удалить кадр из сети, после того, как он, совершив полный оборот, вновь дойдет до нее (рис. 2, д). При этом исходная станция проверяет признаки кадра, дошел ли он до станции назначения и не был ли при этом поврежден. Процесс восстановления информационных кадров не входит в обязанности протокола FDDI, этим должны заниматься протоколы более высоких уровней.
Рис. 2. Обработка кадров станциями кольца FDDI
- Введение.
- Классификация информацинно-вычислительных сетей.
- Преимущества компьютерных сетей.
- Основные компоненты сети.
- Архитектура «клиент-сервер».
- Одноранговые сети.
- Топологии сетей.
- 1.2.1 Элементы передачи данных.
- 1.2.2 Протоколы обмена данными.
- 1.2.3 Кодирование сообщений.
- 1.2.4 Формат кадра.
- 1.3.1Протоколы передачи данных.
- 1.3.2 Физическая адресация.
- 1.3.3 Обмен данными в Ethernet.
- 1.3.4 Иерархическая конструкция сетей Ethernet.
- 1.3.5Уровни иерархической сети.
- 1.4.1 Уровень доступа.
- 1.4.2 Функции концентраторов.
- 1.4.3 Функции коммутаторов.
- 1.4.4 Широковещательная рассылка сообщений.
- 1.5.1 Уровень распределения
- 1.5.2 Функции маршрутизаторов.
- 1.5.3 Шлюз по умолчанию.
- 1.5.4 Таблицы маршрутизации.
- 1.5.5 Локальная сеть (лвс).
- 1.5.6 Масштабируемость сети.
- 1.6.1 Проектирование сети Ethernet.
- 1.6.2 Моделирование сети.
- 2. Глобальная сеть Интернет.
- 2.1.1Интернет-провайдеры.
- 2.1.2 Точка присутствия.
- 2.1.3 Способы подключения.
- 2.1.4 Услуги Интернет-провайдеров.
- 2.2.1 Интернет протокол ip.
- 2.2.2 Обработка пакетов данных.
- 2.2.3 Передача данных в Интернет.
- 2.3.1 Варианты представления сети интернет.
- 2.3.2 Устройства в сети Интернет.
- 2.4.1 Каналы передачи данных.
- 2.4.2 «Витая пара».
- 2.4.3 Коаксиальный кабель.
- 2.4.4 Оптоволоконные кабели.
- 2.5.1 Стандарты прокладки кабелей.
- 2.5.2 Прокладка сетей на основе кабеляUtp.
- 3. Сетевая адресация.
- 3.1.1 ФункцииIp-адресов.
- 3.1.2 Структура ip-адреса.
- 3.2.1 Классификация ip-адресов.
- 3.2.2 Общие и частныеIp-адреса.
- 3.2.3 Виды рассылок.
- 3.3.1 Присвоение статического и динамического адреса
- 3.3.2 Серверы dhcp.
- 3.3.3 Настройка dhcp.
- 3.4.1 Шлюз по умолчанию.
- 3.4.2 Присвоение адреса.
- 3.4.3 Преобразование сетевых адресов.
- 4.Сетевые службы.
- 4.1.1 Взаимодействие клиента и сервера.
- 4.1.2 Протоколы взаимодействия.
- 4.1.3 Транспортные протоколы tcp и upd.
- 4.1.4 Распределение портовTcp/ip.
- 4.2.1 Служба доменных имен (dns).
- 4.2.4 Почтовые клиенты и серверы.
- Интернет телефония.
- 4.2.7 Распределение портов.
- 4.3.1 Взаимодействие протоколов.
- 4.3.2 Модель взаимодействия открытых систем (osi).
- 5. Беспроводные технологии.
- 5.1.1 Беспроводные технологии и устройства.
- 5.1.2 Преимущества и ограничения беспроводной технологии.
- 5.1.3 Типы беспроводных сетей.
- 5.2.1 Стандарты беспроводных сетей.
- 5.2.2 Компоненты беспроводной локальной сети.
- 5.2.3 Идентификатор набора служб ssid.
- 5.2.4 Беспроводные каналы.
- 5.3.1 Атака беспроводных локальных сетей (wlan).
- 5.3.2 Ограничение доступа в сети wlan.
- 5.3.3 Аутентификация в сети wlan.
- 5.3.4 Шифрование в сети wlan.
- 5.4.1 Планирование сети wlan.
- 5.4.1 Установка и обеспечение безопасности точки доступа.
- 6. Локальные вычислительные сети
- 6.1 Методы доступа
- 6.2. Технология Ethernet
- 6.2.1. Метод доступа csma/cd
- 6.2.2. Спецификации физической среды Ethernet
- 6.3. Основные характеристики стандарта Token Ring
- 6.3.1. Маркерный метод доступа к разделяемой среде
- 6.4. Fast Ethernet как развитие классического Ethernet'а
- 6.5. Технология Gigabit Ethernet
- 6.6. Основы технологии fddi
- 6.7. Общая характеристика технологии 100vg-AnyLan
- Сетевые операционные системы
- Назначение операционных систем
- Требования операционной системы
- Выбор операционной системы
- Виды конференцсвязи
- Система конференцсвязи HiPath daks
- Документальная телеконференция
- Web технологии
- Библиографический список:
- Лебедев владимир борисович, дегтярев алексей андреевич