Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi

Технологии Token Ring и FDDI

Скорость передачи данных в сетях Token Ring

Первоначально скорость передачи данных составляла 4 Мбит/с, когда была впервые разработана в компании IBM, но несколько позже была увеличена до 16 Мбит/с. Система адресации в локальных сетях была такой же, как и в технологии Ethernet, то есть MAC-адреса были того же формата.

Метод доступа к сети

Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть картинку Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Картинка про Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi

Проблема передачи чувствительного к задержкам трафика решается путём приоретизации кадров. Передающий узел устанавливает приоритет каждого кадра. Также сам токен всегда имеет определённый уровень приоритета в каждый момент времени.

Технология FDDI

Технологи FDDI является усовершенствованным вариант технологии Token Ring. В ней также используется кольцевая топология и передача токена от узла к узлу. А отличие заключается в том, что FDDI функционирует на больших скоростях и имеет более совершенный механизм обеспечения отказоустойчивости. Также это первая технология, которая начала применять оптическое волокно. Оптическое волокно начало применять как раз с 70-х годов прошлого века.

Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть картинку Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Картинка про Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi

В данной технологии имеется два кольца для передачи данных. Первичное кольцо является основным и по нему передаётся весь трафик, а вторичное резервным. В случае выхода из строя одного из узлов. Соседние узлы заворачивают трафик на вторично кольцо и восстанавливают кольцевую топологию по резервному пути. Образуется топология плоского кольца.

Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть картинку Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Картинка про Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi

Рекомендуем хостинг TIMEWEB

Рекомендуемые статьи по этой тематике

Источник

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: TOKEN RING, FDDI И 100VG-ANYLAN

Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть картинку Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Картинка про Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть картинку Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Картинка про Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть картинку Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Картинка про Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть картинку Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Картинка про Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi

Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть картинку Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Картинка про Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi

Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть картинку Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Картинка про Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi

Технология Token Ring (802.5) Основные характеристики технологии.

Сети Token Ring, так же как и сети Ethernet, характеризует разделяемая среда передачи данных, которая в данном случае состоит из отрезков кабеля, соединяю­щих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм, как в сетях Ethernet, а детерминированный, основанный на передаче станциям права на использование кольца в определенном порядке. Это право передается с помощью кадра специаль­ного формата, называемого маркером или токеном (token).

Технология Token Ring был разработана компанией IBM в 1984 году, а затем передана в качестве проекта стандарта в комитет IEEE 802, который на ее основе принял в 1985 году стандарт 802.5. Компания IBM использует технологию Token Ring в качестве своей основной сетевой технологии для построения локальных сетей на основе компьютеров различных классов — мэйнфреймов, мини-компьюте­ров и персональных компьютеров. В настоящее время именно компания IBM яв­ляется основным законодателем моды технологии Token Ring, производя около 60 % сетевых адаптеров этой технологии.

Сети Token Ring работают с двумя битовыми скоростями — 4 и 16 Мбит/с. Сме­шение станций, работающих на различных скоростях, в одном кольце не допускается. Сети Token Ring, работающие со скоростью 16 Мбит/с, имеют некоторые усовер­шенствования в алгоритме доступа по сравнению со стандартом 4 Мбит/с.

Технология Token Ring является более сложной технологией, чем Ethernet. Она обладает свойствами отказоустойчивости. В сети Token Ring определены процедуры контроля работы сети, которые используют обратную связь кольцеобразной струк­туры — посланный кадр всегда возвращается в станцию-отправитель. В некоторых случаях обнаруженные ошибки в работе сети устраняются автоматически, например может быть восстановлен потерянный маркер. В других случаях ошибки только фиксируются, а их устранение выполняется вручную обслуживающим персоналом.

Для контроля сети одна из станций выполняет роль так называемого активного монитора. Активный монитор выбирается во время инициализации кольца как станция с максимальным значением МАС-адреса. Если активный монитор выхо­дит из строя, процедура инициализации кольца повторяется и выбирается новый активный монитор. Чтобы сеть могла обнаружить отказ активного монитора, по­следний в работоспособном состоянии каждые 3 секунды генерирует специальный кадр своего присутствия. Если этот кадр не появляется в сети более 7 секунд, то остальные станции сети начинают процедуру выборов нового активного монитора.

Маркерный метод доступа к разделяемой среде

В сетях с маркерным методом доступа (а к ним, кроме сетей Token Ring, относятся сети FDDI, а также сети, близкие к стандарту 802.4, — ArcNet, сети производствен­ного назначения MAP) право на доступ к среде передается циклически от станции к станции по логическому кольцу.

В сети Token Ring кольцо образуется отрезками кабеля, соединяющими сосед­ние станции. Таким образом, каждая станция связана со своей предшествующей и последующей станцией и может непосредственно обмениваться данными только с ними. Для обеспечения доступа станций к физической среде по кольцу циркули­рует кадр специального формата и назначения — маркер. В сети Token Ring любая станция всегда непосредственно получает данные только от одной станции — той, которая является предыдущей в кольце. Такая станция называется ближайшим активным соседом, расположенным шгие по потоку (данных) — Nearest Active Upstream Neighbor, NAUN. Передачу же данных станция всегда осуществляет своему ближай­шему соседу вниз по потоку данных.

Получив маркер, станция анализирует его и при отсутствии у нее данных для передачи обеспечивает его продвижение к следующей станции. Станция, которая имеет данные для передачи, при получении маркера изымает его из кольца, что дает ей право доступа к физической среде и передачи своих данных. Затем эта станция выдает в кольцо кадр данных установленного формата последовательно по битам. Переданные данные проходят по кольцу всегда в одном направлении от одной станции к другой. Кадр снабжен адресом назначения и адресом источника. Все станции кольца ретранслируют кадр побитно, как повторители. Если кадр проходит через станцию назначения, то, распознав свой адрес, эта станция копиру­ет кадр в свой внутренний буфер и вставляет в кадр признак подтверждения при­ема. Станция, выдавшая кадр данных в кольцо, при обратном его получении с подтверждением приема изымает этот кадр из кольца и передает в сеть новый маркер для обеспечения возможности другим станциям сети передавать данные. Такой алгоритм доступа применяется в сетях Token Ring со скоростью работы 4 Мбит/с, описанных в стандарте 802.5.

Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Смотреть картинку Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Картинка про Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi. Фото Чем заменили приоритеты кадров технологии token ring в технологии fddi

На рис. 3.14 описанный алгоритм доступа к среде иллюстрируется временной диаграммой. Здесь показана передача пакета А в кольце, состоящем из 6 станций, от станции 1 к станции 3. После прохождения станции назначения 3 в пакете А устанавливаются два признака — признак распознавания адреса и признак копиро­вания пакета в буфер (что на рисунке отмечено звездочкой внутри пакета). После возвращения пакета в станцию 1 отправитель распознает свой пакет по адресу источника и удаляет пакет из кольца. Установленные станцией 3 признаки говорят станции-отправителю о том, что пакет дошел до адресата и был успешно скопиро­ван им в свой буфер.

Время владения разделяемой средой в сети Token Ring ограничивается време­нем удержания маркера (token holding time), после истечения которого станция обязана прекратить передачу собственных данных (текущий кадр разрешается за­вершить) и передать маркер далее по кольцу. Станция может успеть передать за время удержания маркера один или несколько кадров в зависимости от размера кадров и величины времени удержания маркера. Обычно время удержания марке­ра по умолчанию равно 10 мс, а максимальный размер кадра в стандарте 802.5 не определен. Для сетей 4 Мбит/с он обычно равен 4 Кбайт, а для сетей 16 Мбит/с — 16 Кбайт. Это связано с тем, что за время удержания маркера станция должна успеть передать хотя бы один кадр. При скорости 4 Мбит/с за время 10 мс можно передать 5000 байт, а при скорости 16 Мбит/с — соответственно 20 000 байт. Мак­симальные размеры кадра выбраны с некоторым запасом.

В сетях Token Ring 16 Мбит/с используется также несколько другой алгоритм доступа к кольцу, называемый алгоритмом раннего освобождения маркера (Early Token Release). В соответствии с ним станция передает маркер доступа следующей станции сразу же после окончания передачи последнего бита кадра, не дожидаясь возвращения по кольцу этого кадра с битом подтверждения приема. В этом случае пропускная способность кольца используется более эффективно, так как по коль­цу одновременно продвигаются кадры нескольких станций. Тем не менее свои кад­ры в каждый момент времени может генерировать только одна станция — та, которая в данный момент владеет маркером доступа. Остальные станции в это время толь­ко повторяют чужие кадры, так что принцип разделения кольца во времени сохра­няется, ускоряется только процедура передачи владения кольцом.

Для различных видов сообщений, передаваемым кадрам, могут назначаться различ­ные приоритеты: от 0 (низший) до 7 (высший). Решение о приоритете конкретного кадра принимает передающая станция (протокол Token Ring получает этот параметр через межуровневые интерфейсы от протоколов верхнего уровня, например при­кладного). Маркер также всегда имеет некоторый уровень текущего приоритета. Стан­ция имеет право захватить переданный ей маркер только в том случае, если приоритет кадра, который она хочет передать, выше (или равен) приоритета маркера. В против­ном случае станция обязана передать маркер следующей по кольцу станции. этим механизмом не пользуется. Это связано с тем, что приоритеты кадров поддер­живаются не во всех технологиях, например в сетях Ethernet они отсутствуют, поэтому приложение будет вести себя по-разному, в зависимости от технологии нижнего уровня, что нежелательно. В современных сетях приоритетность обработ­ки кадров обычно обеспечивается коммутаторами или маршрутизаторами, кото­рые поддерживают их независимо от используемых протоколов канального уровня.

Физический уровень технологии Token Ring

Стандарт Token Ring фирмы IBM изначально предусматривал построение связей в сети с помощью концентраторов, называемых MAU (Multistation Access Unit) или MSAU (Multi-Station Access Unit), то есть устройствами многостанционного дос­тупа (рис. 3.15). Сеть Token Ring может включать до 260 узлов.

Концентратор Token Ring может быть активным или пассивным. Пассивный концентратор просто соединяет порты внутренними связями так, чтобы станции, подключаемые к этим портам, образовали кольцо. Ни усиление сигналов, ни их ресинхронизацию пассивный MSAU не выполняет. Такое устройство можно счи­тать простым кроссовым блоком за одним исключением — MSAU обеспечивает обход какого-либо порта, когда присоединенный к этому порту компьютер выклю­чают. Такая функция необходима для обеспечения связности кольца вне зависимо­сти от состояния подключенных компьютеров. Обычно обход порта выполняется за счет релейных схем, которые питаются постоянным током от сетевого адаптера, а при выключении сетевого адаптера нормально замкнутые контакты реле соеди­няют вход порта с его выходом.

Активный концентратор выполняет функции регенерации сигналов и поэтому иногда называется повторителем, как в стандарте Ethernet.

Возникает вопрос — если концентратор является пассивным устройством, то ка­ким образом обеспечивается качественная передача сигналов на большие расстоя­ния, которые возникают при включении в сеть нескольких сот компьютеров? Ответ состоит в том, что роль усилителя сигналов в этом случае берет на себя каждыйсетевой адаптер, а роль ресинхронизирующего блока выполняет сетевой адаптер ак­тивного монитора кольца. Каждый сетевой адаптер Token Ring имеет блок повторе­ния, который умеет регенерировать и ресинхронизировать сигналы, однако последнюю функцию выполняет в кольце только блок повторения активного монитора.

Блок ресинхронизации состоит из 30-битного буфера, который принимает ман­честерские сигналы с несколько искаженными за время оборота по кольцу интер­валами следования. При максимальном количестве станций в кольце (260) вариация задержки циркуляции бита по кольцу может достигать 3-битовых интервалов. Активный монитор «вставляет» свой буфер в кольцо и синхронизирует битовые сигналы, выдавая их на выход с требуемой частотой.

В общем случае сеть Token Ring имеет комбинированную звездно-кольцевую конфигурацию. Конечные узлы подключаются к MSAU по топологии звезды, а сами MSAU объединяются через специальные порты Ring In (RI) и Ring Out (RO) для образования магистрального физического кольца.

Все станции в кольце должны работать на одной скорости — либо 4 Мбит/с, либо 16 Мбит/с. Кабели, соединяющие станцию с концентратором, называются ответвительными (lobe cable), а кабели, соединяющие концентраторы, — магист­ральными (trunk cable).

Технология Token Ring позволяет использовать для соединения конечных стан­ций и концентраторов различные типы кабеля: STP Туре 1, UTP Туре 3, UTP Туре 6, а также волоконно-оптический кабель.

При использовании экранированной витой пары STP Type 1 из номенклатуры кабельной системы 1В]$ в кольцо допускается объединять до 260 станций при длине ответвительных кабелей до 100 метров, а при использовании неэкраниро­ванной витой пары максимальное количество станций сокращается до 72 при дли­не ответвительных кабелей до 45 метров.

Расстояние между пассивными MSAU может достигать 100 м при использова­нии кабеля STP Туре 1 и 45 м при использовании кабеля UTP Туре 3, Между активными MSAU максимальное расстояние увеличивается соответственно до 730 м или 365 м в зависимости от типа кабеля.

Максимальная длина кольца Token Ring составляет 4000 м. Ограничения на максимальную длину кольца и количество станций в кольце в технологии Token Ring не являются такими жесткими, как в технологии Ethernet. Здесь эти ограни­чения во многом связаны со временем оборота маркера по кольцу (но не только — есть и другие соображения, диктующие выбор ограничений). Так, если кольцо со­стоит из 260 станций, то при времени удержания маркера в 10 мс маркер вернется в активный монитор в худшем случае через 2,6 с, а это время как раз составляет тайм-аут контроля оборота маркера. В принципе, все значения тайм-аутов в сете­вых адаптерах узлов сети Token Ring можно настраивать, поэтому можно постро­ить сеть Token Ring с большим количеством станций и с большей длиной кольца.

Существует большое количество аппаратуры для сетей Token Ring, которая улуч­шает некоторые стандартные характеристики этих сетей: максимальную длину сети, расстояние между концентраторами, надежность (путем использования двойных колец).

Недавно компания IBM предложила новый вариант технологии Token Ring, названный High-Speed Token Ring, HSTR. Эта технология поддерживает битовые скорости в 100 и 155 Мбит/с, сохраняя основные особенности технологии Token Ring 16 Мбит/с.

* Технология Token Ring развивается в основном компанией IBM и имеет также статус стандарта IEEE 802.5, который отражает наиболее важные усовершен­ствования, вносимые в технологию IBM.

* В сетях Token Ring используется маркерный метод доступа, который гаран­тирует каждой станции получение доступа к разделяемому кольцу в течение времени оборота маркера. Из-за этого свойства этот метод иногда называют детерминированным.

* Метод доступа основан на приоритетах: от 0 (низший) до 7 (высший). Станция сама определяет приоритет текущего кадра и может захватить кольцо только в том случае, когда в кольце нет более приоритетных кадров.

* Сети Token Ring работают на двух скоростях: 4 и 16 Мбит/с и могут использовать в качестве физической среды экранированную витую пару, неэкранированную витую пару, а также волоконно-оптический кабель. Максимальное количество станций в кольце — 260, а максимальная длина кольца — 4 км.

* Технология Token Ring обладает элементами отказоустойчивости. За счет об­ратной связи кольца одна из станций — активный монитор — непрерывно конт­ролирует наличие маркера, а также время оборота маркера и кадров данных. При некорректной работе кольца запускается процедура его повторной иници­ализации, а если она не помогает, то для локализации неисправного участка кабеля или неисправной станции используется процедура beaconing.

* Максимальный размер поля данных кадра Token Ring зависит от скорости ра­боты кольца. Для скорости 4 Мбит/с он равен около 5000 байт, а при скорости 16 Мбит/с — около 16 Кбайт. Минимальный размер поля данных кадра не оп­ределен, то есть может быть равен 0.

* В сети Token Ring станции в кольцо объединяют с помощью концентраторов, называемых MSAU. Пассивный концентратор MSAU выполняет роль кроссо-вой панели, которая соединяет выход предыдущей станции в кольце со входом последующей. Максимальное расстояние от станции до MSAU — 100 м для STP и 45 мдляПТР.

* Активный монитор выполняет в кольце также роль повторителя — он ресинхро-низирует сигналы, проходящие по кольцу.

* Кольцо может быть построено на основе активного концентратора MSAU, ко­торый в этом случае называют повторителем.

* Сеть Token Ring может строиться на основе нескольких колец, разделенных мостами, маршрутизирующими кадры по принципу «от источника», для чего в кадр Token Ring добавляется специальное поле с маршрутом прохождения колец. 3.5. Технология FDDI

Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — оптоволоконный интерфейс распределенных данных — это первая технология локальных сетей, в которой сре­дой передачи данных является волоконно-оптический кабель. Работы по созданию технологий и устройств для использования волоконно-оптических каналов в ло­кальных сетях начались в 80-е годы, вскоре после начала промышленной эксплуа­тации подобных каналов в территориальных сетях. Проблемная группа ХЗТ9.5 института ANSI разработала в период с 1986 по 1988 гг. начальные версии стандар­та FDDI, который обеспечивает передачу кадров со скоростью 100 Мбит/с по двой­ному волоконно-оптическому кольцу длиной до 100 км.

Основные характеристики технологии

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 Мбит/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 (чувствительного к задержкам) трафиков.

Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных колец, которые образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. Наличие двух колец — это основной способ повышения отказоустойчивости в сети FDDI, и узлы, которые хотят воспользоваться этим повышенным потенциалом надежности, должны быть подключены к обоим кольцам.

В нормальном режиме работы сети данные проходят через все узлы и все участ­ки кабеля только первичного (Primary) кольца, 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. 3.16), вновь образуя единое кольцо. Этот режим работы сети называется Wrap, то есть «свертывание» или «сворачивание» колец. Операция свертывания производится средствами концентраторов и/или сетевых адаптеров FDDI. Для упрощения этой процедуры данные по первичному кольцу всегда передаются в одном направлении (на диаграммах это направление изобра­жается против часовой стрелки), а по вторичному — в обратном (изображается по часовой стрелке). 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 много внимания отводится 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. Технология FDDI дополняет механизмы обнаружения отказов технологии Token Ring механизмами реконфигу­рации пути передачи данных в сети, основанными на наличии резервных связей, обеспечиваемых вторым кольцом.

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.

Отличия метода доступа заключаются в том, что время удержания маркера в сети FDDI не является постоянной величиной, как в сети Token Ring. Это время зависит от загрузки кольца — при небольшой загрузке оно увеличивается, а при больших перегрузках может уменьшаться до нуля. Эти изменения в методе досту­па касаются только асинхронного трафика, который не критичен к небольшим задержкам передачи кадров. Для синхронного трафика время удержания маркера по-прежнему остается фиксированной величиной. Механизм приоритетов кадров, аналогичный принятому в технологии Token Ring, в технологаи.РВО! отсутствует. Разработчики технологии решили, что деление трафика на 8 уровней приоритетов избыточно и достаточно разделить трафик на два класса — асинхронный и синх­ронный, последний из которых обслуживается всегда, даже при перегрузках кольца.

В остальном пересылка кадров между станциями кольца на уровне MAC пол­ностью соответствует технологии Token Ring. Станции FDDI применяют алгоритм раннего освобождения маркера, как и сети Token Ring со скоростью 16 Мбит/с.

Адреса уровня MAC имеют стандартный для технологий ШЕЕ 802 формат. Формат кадра FDDI близок к формату кадра Token Ring, основные отличия за­ключаются в отсутствии полей приоритетов. Признаки распознавания адреса, ко­пирования кадра и ошибки позволяют сохранить имеющиеся в сетях Token Ring процедуры обработки кадров станцией-отправителем, промежуточными станция­ми и станцией-получателем.

На рис. 3.17 приведено соответствие структуры протоколов технологии FDDI семиуровневой модели OSI. FDDI определяет протокол физического уровня и протокол подуровня доступа к среде (MAC) канального уровня. Как и во многихдругих технологиях локальных сетей, в технологии FDDI используется протокол подуровня управления каналом данных LLC, определенный в стандарте ШЕЕ 802.2. Таким образом, несмотря на то что технология FDDI была разработана и стандар­тизована институтом ANSI, а не комитетом ШЕЕ, она полностью вписывается в структуру стандартов 802.

Отличительной особенностью технологии FDDI является уровень управления станцией — Station Management (SMT). Именно 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.

Отказоустойчивость сетей FDDI обеспечивается протоколами и других уров­ней: с помощью физического уровня устраняются отказы сети по физическим при­чинам, например из-за обрыва кабеля, а с помощью уровня MAC — логические отказы сети, например потеря нужного внутреннего пути передачи маркера и кад­ров данных между портами концентратора.

Особенности метода доступа FDDI

Для передачи синхронных кадров станция всегда имеет право захватить маркер при его поступлении. При этом время удержания маркера имеет заранее заданную фиксированную величину.

Если же станции кольца FDDI нужно передать асинхронный кадр (тип кадра определяется протоколами верхних уровней), то для выяснения возможности за­хвата маркера при его очередном появлении станция должна измерить интервал времени, который прошел с момента предыдущего прихода маркера. Этот интер­вал называется временем оборота маркера (Token Rotation Time, TRT). Интервал TRT сравнивается с другой величиной — максимально допустимым временем оборо­та маркера по кольцу Т_0рг. Если в технологии Token Ring максимально допусти­мое время оборота маркера является фиксированной величиной (2,6 с из расчета 260 станций в кольце), то в технологии FDDI станции договариваются о величине Т_Орг во время инициализации кольца. Каждая станция может предложить свое значение Т_Орг, в результате для кольца устанавливается минимальное из предло­женных станциями времен. Это позволяет учитывать потребности приложений, работающих на станциях. Обычно синхронным приложениям (приложениям ре­ального времени) нужно чаще передавать данные в сеть небольшими порциями, а асинхронным приложениям лучше получать доступ к сети реже, но большими пор­циями. Предпочтение отдается станциям, передающим синхронный трафик.

Таким образом, при очередном поступлении маркера для передачи асинхронно­го кадра сравнивается фактическое время оборота маркера TRT с максимально возможным Т_Орг. Если кольцо не перегружено, то маркер приходит раньше, чем истекает интервал Т_Орг, то есть TRT

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *