Сеть FDDI.pptx
- Количество слайдов: 24
Технологии построения локальных сетей.
Стандарт FDDI (Fiber Distributed Data Interface) был предложен Американским национальным институтом стандартов ANSI (спецификация ANSI X 3 T 9. 5). Затем был принят стандарт ISO 9314, соответствующий спецификациям ANSI. Стандарт FDDI изначально ориентировался на высокую скорость передачи (100 Мбит/с) и на применение наиболее перспективного оптоволоконного кабеля. Выбор оптоволокна в качестве среды передачи определил такие преимущества новой сети, как высокая помехозащищенность, максимальная секретность передачи информации и прекрасная гальваническая развязка абонентов.
Высокая скорость передачи позволяет решать многие задачи, недоступные менее скоростным сетям, например, передачу изображений в реальном масштабе времени. Кроме того, оптоволоконный кабель легко решает проблему передачи данных на расстояние нескольких километров без ретрансляции, что позволяет строить большие по размерам сети, охватывающие даже целые города и имеющие при этом все преимущества локальных сетей (в частности, низкий уровень ошибок). Все это определило популярность сети FDDI, хотя она распространена еще не так широко, как Ethernet и Token-Ring.
Стандарт FDDI имеет значительные преимущества по сравнению со всеми рассмотренными ранее сетями. Например, сеть Fast Ethernet, имеющая такую же пропускную способность 100 Мбит/с, не может сравниться с FDDI по допустимым размерам сети. К тому же маркерный метод доступа FDDI обеспечивает в отличие от CSMA/CD гарантированное время доступа и отсутствие конфликтов при любом уровне нагрузки.
Характеристики Стандарт Скорость передачи Топология Среда передачи Ethernet Token Ring IEEE 802. 3 IEEE 802. 5 10 (100, 1000) Мбит/с 16 (4) Мбит/с Шина, звезда Кольцо, звезда FDDI ISO 9314 100 Мбит/с Кольцо Коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно CSMA/CD 2500 м Витая пара, оптоволокно Маркерный 4000 м Маркерный 100 км 1024 260 500 Максимальное расстояние между узлами 2500 м 100 м 2000 м Максимальная длина кадра 1518 байт 16000 байт (4500 байт Метод доступа Максимальная протяжённость сети Максимальное количество узлов
ФОРМАТ КАДРА Байт Адреса Адрес Преам Начальный управл приемн источ була разделитель ения ика ника Преам була Начальный разделитель Поле данных Байт управл ения Поле контро льной суммы Конечн ый раздел итель Байт состояния пакета
Назначение полей: Преамбула (Preamble) используется для синхронизации. Первоначально она содержит 64 бита, но абоненты, через которых проходит пакет, могут менять ее размер. Начальный разделитель (SD— Start Delimiter) выполняет функцию признака начала кадра. Байт управления (FC – Frame Control) содержит информацию о пакете (размер поля адреса, синхронная/асинхронная передача, тип пакета – служебный или информационный, код команды). Адреса приемника и источника (SA – Source Address и DA – Destination Address) могут быть 6 -байтовыми (аналогично Ethernet и Token-Ring) или 2 -байтовыми.
Поле данных (Data) имеет переменную длину (от 0 до 4478 байт). В служебных (командных) пакетах поле данных обладает нулевой длиной. Поле контрольной суммы (FCS – Frame Check Sequence) содержит 32 -битную циклическую контрольную сумму пакета (CRC). Конечный разделитель (ED – End Delimiter) определяет конец кадра. Байт состояния пакета (FS – Frame Status) включает в себя бит обнаружения ошибки, бит распознавания адреса и бит копирования (аналогично Token-Ring).
Формат байта управления сети FDDI 7 6 5 4 3 2 1 0 Класс пакета Тип пакета Длина адреса пакета Код команды Биты
Формат байта управления сети FDDI: Бит класса пакета определяет тип пакета: синхронный или асинхронный. Бит длины адреса устанавливает, какой адрес (6 байтовый или 2 -байтовый) используется в данном пакете. Поле типа пакета (два бита) определяет, управляющий это пакет или информационный. Поле кода команды (четыре бита) указывает на то, какую команду должен выполнить приемник (если это управляющий пакет).
Построение сети За основу стандарта FDDI был взят метод маркерного доступа, предусмотренный международным стандартом IEEE 802. 5 (Token-Ring). Топология сети FDDI – это двойное кольцо, где в сети применяется два разнонаправленных оптоволоконных кабеля.
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. Эти кольца обеспечивают резервирование передачи друга, то есть если на одном кольце возникнут некоторые проблемы, то в передачу включится другое.
FDDI сам распознает и устранит возникшие проблемы. Этот режим работы сети называется "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. Так же такое решение позволяет использовать полнодуплексную передачу информации (одновременно в двух направлениях) с удвоенной эффективной скоростью в 200 Мбит/с (при этом каждый из двух каналов работает на скорости 100
Стандарт FDDI для достижения высокой гибкости сети предусматривает включение в кольцо абонентов двух типов: Абоненты (станции) класса А (абоненты двойного подключения, DAS) подключаются к обоим (внутреннему и внешнему) кольцам сети. При этом реализуется возможность обмена со скоростью до 200 Мбит/с или резервирования кабеля сети (при повреждении основного кабеля используется резервный). Аппаратура этого класса применяется в самых критичных с точки зрения быстродействия частях сети.
Абоненты (станции) класса В (абоненты одинарного подключения, SAS –) подключаются только к одному (внешнему) кольцу сети. Они более простые и дешевые, по сравнению с адаптерами класса А, но не имеют их возможностей. В сеть они могут включаться только через концентратор или обходной коммутатор, отключающий их в случае аварии.
Кроме собственно абонентов (компьютеров, терминалов и т. д. ) в сети используются связные концентраторы, включение которых позволяет собрать в одно место все точки подключения с целью контроля работы сети, диагностики неисправностей и упрощения реконфигурации. При применении кабелей разных типов (например, оптоволоконного кабеля и витой пары) концентратор выполняет также функцию преобразования электрических сигналов в оптические и наоборот. Концентраторы также бывают двойного подключения (DAC) и одинарного подключения
Пример конфигурации сети FDDI:
В FDDI применяется так называемая множественная передача маркера. Станция может начать передачу своих собственных кадров данных только в том случае, если она получила от предыдущей станции маркер (токен доступа).
После этого она может передавать свои кадры, если они у нее имеются, в течение времени, называемого временем удержания токена - (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.
- Абонент, желающий передавать, ждет маркера, который идет за каждым пакетом. - Когда маркер пришел, абонент удаляет его из сети и передает свой пакет. - Сразу после передачи своего пакета абонент посылает новый маркер. - 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.
- Если же адрес кадра совпадает с адресом станции, то она копирует кадр в свой внутренний буфер, проверяет его корректность (в основном по контрольной сумме), а затем передает исходный кадр по сети последующей станции. В передаваемом в сеть кадре станция назначения отмечает три признака: распознавания адреса, копирования кадра и отсутствия или наличия в нем ошибок. - Получив обратно по кольцу свой пакет, абонентотправитель уничтожает его. В поле статуса пакета он имеет информацию о том, были ли ошибки, и получил ли пакет приемник.
В заключение следует отметить, что несмотря на очевидные преимущества FDDI данная сеть не получила широкого распространения, что связано главным образом с высокой стоимостью ее аппаратуры. Основная область применения FDDI сейчас – это базовые, опорные (Backbone) сети, объединяющие несколько сетей. Применяется FDDI также для соединения мощных рабочих станций или серверов, требующих высокоскоростного обмена.
Спасибо за внимание
Сеть FDDI.pptx