Розрахунок pdv
Для спрощення розрахунків звичайно використовються довідкові дані ІEEE, що містять значення затримок поширення сигналів у повторювачах, прийомопередавачах і різних фізичних середовищах. У табл. 3.4 наведені дані, необхідні для розрахунку значення PDV для всіх фізичних стандартів мереж Ethernet. Бітовий інтервал позначений як bt.
Таблиця 3.4. Дані для розрахунку значення PDV
Комітет 802.3 намагався максимально спростити виконання розрахунків, тому дані, наведені в таблиці, включають відразу кілька етапів проходження сигналу. Наприклад, затримки, внесені повторювачем, складаються із затримки вхідного трансивера, затримки блоку повторення й затримки вихідного трансивера. Проте в таблиці всі ці затримки представлені однією величиною, названою базою сегмента. Щоб не потрібно було два рази складати затримки, внесені кабелем, у таблиці даються подвоєні величини затримок для кожного типу кабелю.
У таблиці використовуються також такі поняття, як лівий сегмент, правий сегмент і проміжний сегмент. Пояснимо ці терміни на прикладі мережі, наведеної на рис.5.3. Лівим сегментом називається сегмент, у якому починається шлях сигналу від виходу передавача кінцевого вузла. На прикладі це сегмент 1. Потім сигнал проходить через проміжні сегменти 2-5 і доходить до приймача (вхід Rх на рис.5.3) найбільш віддаленого вузла найбільш віддаленого сегмента 6, що називається правим. Саме тут у найгіршому разі відбувається зіткнення кадрів і виникає колізія, що, і мається на увазі в таблиці.
Рис.5.3. Приклад мережі Ethernet, що складається із сегментів різних фізичних стандартів
З кожним сегментом зв'язана постійна затримка, названа базою, що залежить тільки від типу сегмента й від положення сегмента на шляху сигналу (лівий, проміжний або правий). База правого сегмента, у якому виникає колізія, набагато перевищує базу лівого й проміжного сегментів.
Крім цього, з кожним сегментом зв'язана затримка поширення сигналу уздовж кабелю сегмента, що залежить від довжини сегмента й обчислюється шляхом множення часу поширення сигналу по одному метрі кабелю (у бітових інтервалах) на довжину кабелю в метрах.
Розрахунок полягає в обчисленні затримок, внесених кожним відрізком кабелю (наведена в таблиці затримка сигналу на 1 м кабелю множиться на довжину сегмента), а потім підсумовуванні цих затримок з базами лівого, проміжних і правого сегментів. Загальне значення PDV не повинне перевищувати 575.
В зв’язку з тим, що лівий і правий сегменти мають різні величини базової затримки, то у випадку різних типів сегментів на віддалених краях мережі необхідно виконати розрахунки двічі: один раз прийняти як лівий сегмент сегмент одного типу, а другий — сегмент іншого типу. Результатом можна вважати максимальне значення PDV. У нашому випадку крайні сегменти мережі належать до одного типу — стандарту 10Base-T, тому подвійний розрахунок не потрібний, але якби вони були сегментами різного типу, то в першому випадку потрібно було б прийняти в якості лівого сегмент між станцією й концентратором 1, а в другому вважати лівим сегмент між станцією й концентратором 5.
Наведена на малюнку мережа відповідно до правила 4-х хабів не є коректною — у мережі між вузлами сегментів 1 і 6 є 5 хабів, хоча не всі сегменти є сегментами lOBase-FB. Крім того, загальна довжина мережі дорівнює 2800 м, що порушує правило 2500 м. Розрахуємо значення PDV для нашого приклада.
Лівий сегмент 1: 15,3 (база) + 100 * 0,113= 26,6.
Проміжний сегмент 2: 33,5 + 1000 * 0,1 = 133,5.
Проміжний сегмент 3: 24 + 500 * 0,1 = 74,0.
Проміжний сегмент 4: 24 + 500 * 0,1 = 74,0.
Проміжний сегмент 5: 24 + 600 * 0,1 = 84,0.
Правий сегмент 6: 165 + 100 * 0,113 = 176,3.
Сума всіх складових дає значення PDV, рівне 568,4.
Тому що значення PDV менше максимально припустимої величини 575, то ця мережа проходить за критерієм часу подвійного обороту сигналу незважаючи на те, що її загальна довжина становить більше 2500 м, а кількість повторювачів — більше 4-х.
- Тема 1. Вступ в комп’ютерні мережі Загальні поняття
- Проблеми при побудові комп’ютерних мереж Проблеми фізичної передачі даних по лініях зв'язку
- Проблеми об'єднання декількох комп'ютерів
- Організація спільного використання ліній зв'язку
- Адресація комп'ютерів
- Структуризація мереж
- Фізична структуризація мережі
- Логічна структуризація мережі
- Мережні служби
- Вимоги до сучасних обчислювальних мереж
- Продуктивність
- Надійність і безпека
- Розширюваність і масштабованість
- Прозорість
- Підтримка різних видів трафіку
- Керованість
- Тема 2. Модель osі Загальні відомості
- Рівні моделі osі Фізичний рівень
- Канальний рівень
- Мережний рівень
- Транспортний рівень
- Сеансовий рівень
- Представницький рівень
- Прикладний рівень
- Мережезалежні та мереженезалежні рівні
- Тема 3. Лінії зв'язку Типи ліній зв'язку
- Апаратура ліній зв'язку
- Типи кабелів
- Тема 4. Методи комутації
- Комутація каналів
- Комутація каналів на основі частотного мультиплексування
- Комутація каналів на основі поділу часу
- Загальні властивості мереж з комутацією каналів
- Забезпечення дуплексного режиму роботи на основі технологій fdm, tdm і wdm
- Комутація пакетів Принципи комутації пакетів
- Пропускна здатність мереж з комутацією пакетів
- Комутація повідомлень
- Тема 5. Технологія Ethernet (802.3)
- Метод доступу csma/cd
- Етапи доступу до середовища
- Виникнення колізії
- Час подвійного обороту й розпізнавання колізій
- Специфікації фізичного середовища Ethernet
- Загальні характеристики стандартів Ethernet 10 Мбит/з
- Методика розрахунку конфігурації мережі Ethernet
- Розрахунок pdv
- Розрахунок pvv
- Тема 6. Інші технології локальних мереж Технологія Token Rіng (802.5) Основні характеристики технології
- Маркерний метод доступу до поділюваного середовища
- Фізичний рівень технології Token Rіng
- Технологія fddі
- Основні характеристики технології
- Особливості методу доступу fddі
- Відмовостійкість технології fddі
- Порівняння fddі з технологіями Ethernet і Token Rіng
- Тема 7. Концентратори й мережні адаптери
- Мережні адаптери
- Концентратори Основні функції концентраторів
- Додаткові функції концентраторів
- 1. Відключення портів
- 2. Підтримка резервних зв'язків
- 3. Захист від несанкціонованого доступу
- 4. Багатосегментні концентратори
- 5. Керування концентратором по протоколу snmp
- Тема 8. Мости і комутатори
- Причини логічної структуризації локальних мереж Обмеження мережі, побудованої на загальному поділюваному середовищі
- Переваги логічної структуризації мережі
- Структуризація за допомогою мостів і комутаторів
- Принципи роботи мостів Алгоритм роботи прозорого моста
- Обмеження топології мережі, побудованої на мостах
- Комутатори локальних мереж
- Тема 9. Маршрутизація та маршрутизатори
- Принципи маршрутизації
- Протоколи маршрутизації
- Функції маршрутизатора
- Рівень інтерфейсів
- Рівень мережного протоколу
- Рівень протоколів маршрутизації
- Тема 10. Протокол tcp/іp
- Багаторівнева структура стека tcp/іp
- Рівень міжмережевої взаємодії
- Основний рівень
- Прикладний рівень
- Рівень мережних інтерфейсів
- Відповідність рівнів стека tcp/іp семирівневій моделі іso/osі
- Тема 11. Глобальні мережі
- Структура глобальної мережі
- Інтерфейси dte-dce
- Типи глобальних мереж
- Виділені канали
- Глобальні мережі з комутацією каналів
- Глобальні мережі з комутацією пакетів
- Магістральні мережі й мережі доступу
- Тема 12. Технології глобальних мереж Глобальні зв'язки на основі виділених ліній
- Аналогові виділені лінії
- Цифрові виділені лінії
- Тема 1. Вступ в комп’ютерні мережі