Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KS_1-164.doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
11.05.2015
Размер:
1.42 Mб
Скачать

62. Fddi. Архитектура сети, метод доступа, стек протоколов.

Одной из современных сетевых архитектур является архитектура FDDI (Fiber Distributed Data Interface), которая определяет:двухкольцевую топологию на основе оптоволокна с маркерным методом доступа, со скоростью передачи 100 Мбит/с при общей длине колец до 200 км.

Эта архитектура обеспечивает совместимость с Token Ring, поскольку у них одинаковые форматы кадров. Однако есть и различия. В сети FDDI компьютер: захватывает маркер на определенный интервал времени,за этот интервал передает столько кадров, сколько успеет, завершает передачу либо по окончании выделенного интервала времени, либо из-за отсутствия передаваемых кадров.

Поскольку компьютер, завершив передачу, сразу освобождает маркер, могут остаться несколько кадров, одновременно циркулирующих по кольцу. Этим объясняется более высокая производительность FDDI, чем Token Ring, которая позволяет циркулировать в кольце только одному кадру.

FDDI основана на технологии совместного использования сети. Это означает, что передавать данные одновременно могут несколько компьютеров. Хотя FDDI работает со скоростью 100 Мбит/с, технология совместного использования может стать причиной ее перегрузки.

Уровень PMD обеспечивает необходимые средства для передачи данных от одной станции к другой по оптоволокну.

Уровень PHY выполняет кодирование и декодирование данных, циркулирующих между MAC-уровнем и уровнем PMD, а также обеспечивает тактирование информационных сигналов.

Уровень MAC ответственен за управление доступом к сети, а также за прием и обработку кадров данных.

Уровень SMT выполняет все функции по управлению и мониторингу всех остальных уровней стека протоколов FDDI. В управлении кольцом принимает участие каждый узел сети FDDI. Поэтому все узлы обмениваются специальными кадрами SMT для управления сетью.

63. Fddi. Кадр. Процедуры управления доступом к кольцу и инициализация работы кольца.

Сеть FDDI строится на осн. 2х оптоволоконных колец, к-е образ. осн. и резервн. пути передачи данных м-ду узлами сети. Наличие 2х колец – осн. способ повышения отказоустойчивостисти в FDDI, и узлы д.б. подключеныны к 2м кольцам.

В норм. режиме раб. сети данные прох. ч-з все узлы и все участки кабеля т-ко первичного (Primary) кольца, этот реж.назван реж. Thru - «сквозным» или «транзитным». Вторичное кольцо (Secondary) в этом реж. не исп-тся.

В сл-е к.-л. вида отказа, когда часть первич. кольца не м. перед. данные, первич. кольцо объед-тся со вторич, вновь образуя единое кольцо. Этот реж. раб. сети наз. Wrap, то есть «свертывание» или «сворачивание» колец. Опер-я свертыв-я произв. Ср-вами концентраторов и/или сетевых адаптеров FDDI. Для упрощ. этой проц-ры данные по первич. кольцу всегда передаются в одном напр-и, а по вторич. - в обр. Поэтому при образ-и общего кольца из 2х колец передатчики ст-ций по-прежнему ост-тся подкл-ми к приемникам соседних ст-ций, что позв-ет правильно передавать и принимать инф-ю соседними ст-циями.

В стандартах FDDI много внимания отводится процедурам, к-е позв. опр. налич. отказа в сети, а затем произвести необх. реконфигурацию. Сеть FDDI может полностью восстан. свою работосп-сть в сл-е единич. отказов ее эл-тов. При множественных отказах сеть распад. на неск-ко не связ. сетей. Технол.FDDI дополн. мех-мы обнаружения отказов технол. Token Ring мех-мами реконфиг-ции пути передачи данных в сети, осн-ми на налич. резерв. связей, обесп-мых вторым кольцом.

Кольца в сетях FDDI рассм-тся как общ. разделяемая среда передачи данных. Для нее опред-н спец. метод доступа. Этот м-д оч. близок к м-ду доступа сетей Token Ring и также наз. м-дом маркерного (токенного) кольца.

Отл-я м-да доступа закл. в том, что вр. удерж-я маркера в сети FDDI не явл. постоянной величиной, как в сети Token Ring. Это вр. зависит от загрузки кольца - при небольшой загрузке оно увел-ся, а при больших перегрузках может уменьш. до 0. Эти измен-я в м-де доступа касаются т-ко асинхр-го трафика, к-й не критичен к небольшим задержкам передачи кадров. Для синхр-го трафика время удерж-я маркера по-прежнему остается фиксир. величиной. Механизм приоритетов кадров в техн-и FDDI отсутствует.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]