49. Технология ethernet
Ethernet - это самый распространенный на сегодняшний день стандарт локальных сетей. Общее количество сетей, использующих в настоящее время Ethernet, оценивается в 5 миллионов, а количество компьютеров, работающих с установленными сетевыми адаптерами Ethernet - в 50 миллионов.
Когда говорят Ethernet, то под этим обычно понимают любой из вариантов этой технологии. В более узком смысле, Ethernet - это сетевой стандарт, основанный на технологиях экспериментальной сети Ethernet Network, которую фирма Xerox разработала и реализовала в 1975 году (еще до появления персонального компьютера). Метод доступа был опробован еще раньше: во второй половине 60-х годов в радиосети Гавайского университета использовались различные варианты случайного доступа к общей радиосреде, получившие общее название Aloha. В 1980 году фирмы DEC, Intel и Xerox совместно разработали и опубликовали стандарт Ethernet версии II для сети, построенной на основе коаксиального кабеля. Поэтому стандарт Ethernet иногда называют стандартом DIX по заглавным буквам названий фирм.
На основе стандарта Ethernet DIX был разработан стандарт IEEE 802.3, который во многом совпадает со своим предшественником, но некоторые различия все же имеются. В то время, как в стандарте IEEE 802.3 различаются уровни MAC и LLC, в оригинальном Ethernet оба эти уровня объединены в единый канальный уровень. В Ethernet определяется протокол тестирования конфигурации (Ethernet Configuration Test Protocol), который отсутствует в IEEE 802.3. Несколько отличается и формат кадра, хотя минимальные и максимальные размеры кадров в этих стандартах совпадают.
В зависимости от типа физической среды стандарт IEEE 802.3 имеет различные модификации - 10Base-5, 10Base-2, 10Base-T, 10Base-F.
Для передачи двоичной информации по кабелю для всех вариантов физического уровня технологии Ethernet используется манчестерский код.
Все виды стандартов Ethernet используют один и тот же метод разделения среды передачи данных - метод CSMA/CD
Протокол множественного случайного доступа к среде с разрешением коллизий CSMA/CD воплотил в себе идеи выше перечисленных алгоритмов и добавил важный элемент - разрешение коллизий. Поскольку коллизия разрушает все передаваемые в момент ее образования кадры, то и нет смысла станциям продолжать дальнейшую передачу своих кадров, коль скоро они (станции) обнаружили коллизии. В противном случае, значительной была бы потеря времени при передаче длинных кадров. По этому для своевременного обнаружения коллизии станция прослушивает среду на всем протяжении собственной передачи. Приведем основные правила алгоритма CSMA/CD для предающей станции.
Передача кадра (рис.3а):
Станция, собравшаяся передавать, прослушивает среду. И передает, если среда свободна. В противном случае (т.е. если среда занята) переходит к шагу 2. При передаче нескольких кадров подряд станция выдерживает определенную паузу между посылками кадров - межкадровый интервал, причем после каждой такой паузы перед отправкой следующего кадра станция вновь прослушивает среду (возвращение на начало шага 1);
Если среда занята, станция продолжает прослушивать среду до тех пор, пока среда не станет свободной, и затем сразу же начинает передачу;
Каждая станция, ведущая передачу прослушивает среду, и в случае обнаружения коллизии, не прекращает сразу же передачу а сначала передает короткий специальный сигнал коллизии - jam-сигнал, информируя другие станции о коллизии, и прекращает передачу;
После передачи jam-сигнала станция замолкает и ждет некоторое произвольное время в соответствии с правилом бинарной экспоненциальной задержки и затем возвращаясь к шагу 1.
Межкадровый интервал IFG (interframe gap) составляет в 9,6 мкм (12 байт). С одной стороны он необходим для того, чтобы принимающая станция могла корректно завершить прием кадра. Кроме этого, если бы станция передавала кадры непрерывно, она бы полностью захватила канал и тем самым лишила другие станции возможности передачи.
Jam-сигнал (jamming - дословно глушение). Передача jam-сигнала гарантирует, что не один кадр не будет потерян, так как все узлы, которые передавали кадры до возникновения коллизии, приняв jam-сигнал, прервут свои передачи и замолкнут в преддверии новой попытки передать кадры. Jam-сигнал должен быть достаточной длины, чтобы он дошел до самых удаленных станций коллизионного домена, с учетом дополнительной задержки SF (safety margin) на возможных повторителях. Содержание jam-сигнала не принципиально за исключением того, что оно не должно соответствовать значению поля CRC частично переданного кадра (802.3), и первые 62 бита должны представлять чередование ‘1’ и ‘0’ со стартовым битом ‘1’.
Алгоритм CSMA/CD с использованием усеченной бинарной экспоненциальной задержки признан лучшим среди множества алгоритмов случайного доступа и обеспечивает эффективную работу сети как при малых, так и при средних загрузках. При больших загрузках следует отметить два недостатка. Во-первых, при большом числе коллизий станция 1, которая впервые собирается отправить кадр (до этого не пыталась передавать кадры), имеет преимущество перед станцией 2, которая уже несколько раз безуспешно пыталась передать кадр, натыкаясь на коллизии. Поскольку станция 2 ожидает значительное время пред последующими попытками в соответствии с правилом бинарной экспоненциальной задержки. Таким образом может наблюдаться нерегулярность передачи кадров, что нежелательно для зависящих от времени приложений. Во-вторых, при большой загруженности снижается эффективность работы сети в целом. Оценки показывают, что при одновременной передаче 25 станций общая полоса пропускания снижается примерно в 2 раза. Но число станций в коллизионном домене может быть больше, поскольку далеко не все они одновременно будут обращаться к среде.
- 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