სწრაფი Ethernet 100 Mbps. ტექნოლოგია "Fast Ethernet". ველის მნიშვნელობები DSAP და SSAP

გოლოვნა / კორისნე პ.ზ

"ComputerPress"-ის სატესტო ლაბორატორიამ ჩაატარა 10/100 მბიტ/წმ ინტერფეისის ბარათების აპლიკაციების ტესტირება სამუშაო სადგურებში Fast Ethernet სტანდარტით PCI ავტობუსისთვის. ჩვენ ავირჩიეთ ყველაზე ფართო ბარათები მოცემული საათის განმავლობაში, 10/100 მბიტ/წმ სიჩქარით, სუნის ნატეხები შეიძლება ვიკორისტოვუვატისია Ethernet ქსელებში, სწრაფი ეთერნეტიდა სხვადასხვა გზით, და სხვაგვარად, პერსპექტიული Gigabit Ethernet ტექნოლოგია (1000 მბ/წმ-მდე სიმძლავრე) კვლავ ძირითადად გამოიყენება მყარი სერვერების დასაკავშირებლად ქსელის ბირთვთან. უმნიშვნელოვანესია ის, ვინც პასიურად ფლობს ღობეს (კაბელები, სოკეტები, წვრილი) ღობეში გამარჯვებულები არიან. რაც შეეხება Ethernet ქსელს, საკმარისია კაბელი 3 კატეგორიის ტორსიონული წყვილებისთვის, მაგრამ Fast Ethernet-ისთვის საჭიროა 5 კატეგორია. Rozsіyuvannya სიგნალმა, ხმაურისგან ბინძურმა დაცვამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს ქალაქის შენობების გამტარუნარიანობა.

ტესტირების მეთოდი იყო ეფექტური პროდუქტიულობის ინდექსის (Performance/Eficiency Index Ratio - nadal P/E-index) დანიშვნა და მხოლოდ ამის შემდეგ - აბსოლუტური მნიშვნელობა. გამტარუნარიანობა. P/E- ინდექსი გამოითვლება, როგორც დაკავშირებული ბარათის გამტარუნარიანობის თანაფარდობა მბიტ/წმ-ში CPU-ის გამოყენების ხარისხამდე HDC-ებში. ეს ინდექსი არის გალუზევის სტანდარტი სარბენი ბილიკის ადაპტერების პროდუქტიულობის დასადგენად. Vіn buv შესავალი ცენტრალური პროცესორის რესურსების რუქების შერჩევის აღდგენის მიზნით. მარჯვნივ, იმაში, რომ რამდენიმე ადაპტერი გამოიყენება მაქსიმალური პროდუქტიულობის მისაღწევად, კომპიუტერული პროცესორის დიდი რაოდენობით ციკლის ყველაზე ეფექტური მუშაობის მიღწევის გზით. პროცესორის მინიმალურ დატვირთვას და მაღალ გამტარუნარიანობას შეიძლება დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს მულტიმედიური აპლიკაციების კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ბიზნესის, ასევე რეალურ დროში ამოცანების განვითარებისთვის.

გააპროტესტეს ბარათები, რადგან ისინი ყველაზე ხშირად იგებენ სამუშაო სადგურებს კორპორატიულ და ლოკალურ ქსელებში:

  1. D-Link DFE-538TX
  2. SMC EtherPower II 10/100 9432TX/MP
  3. 3Com Fast EtherLink XL 3C905B-TX-NM
  4. Compex RL 100ATX
  5. Intel EtherExpress PRO/100+ მენეჯმენტი
  6. CNet PRO-120
  7. NetGear FA 310TX
  8. მოკავშირე Telesyn AT 2500TX
  9. Surecom EP-320X-R

ბადის გადამყვანების ტესტირების ძირითადი მახასიათებლები ნაჩვენებია ცხრილში. ერთი . მოდით ავხსნათ deakі ტერმინები, როგორიცაა vikoristani მაგიდებზე. ავტომატური დანიშვნასაკეტის სიჩქარე ნიშნავს, რომ ადაპტერი თავად განსაზღვრავს ფუნქციის მაქსიმალურ უსაფრთხოებას. გარდა ამისა, სიჩქარის ავტომატური შეცვლის დროს არ ხდება დამატებითი კორექტირება, როდესაც Ethernet-დან Fast Ethernet-ზე გადართვა და უკან არ არის საჭირო. ამიტომ, როგორც სისტემის ადმინისტრატორს, არ არის საჭირო ადაპტერის ხელახლა კონფიგურაცია და დრაივერების ხელახლა კონფიგურაცია.

Bus Master რეჟიმის მხარდაჭერა საშუალებას გაძლევთ გადაიტანოთ მონაცემები მეხსიერების ბარათსა და კომპიუტერის მეხსიერებას შორის შუამავლის გარეშე. ეს არის ცენტრალური პროცესორი, რომელიც ელოდება სხვა ოპერაციების დასრულებას. Tsya vlastivist გახდა დე ფაქტო სტანდარტი. გასაკვირი არ არის, რომ ყველა სხვადასხვა ბარათი მხარს უჭერს Bus Master რეჟიმში.

Remote Awareness (Wake on LAN) საშუალებას გაძლევთ გააღვიძოთ თქვენი კომპიუტერი საჭიროებისამებრ. Tobto, ადანაშაულებს კომპიუტერის არასამუშაო საათში მომსახურების შესაძლებლობას. ამ მიზნით, სისტემურ დაფაზე და ადაპტერზე არის სამკონტაქტიანი ვარდები, რომლებიც დაკავშირებულია სპეციალური კაბელით (ჩართულია მიტანის კომპლექტამდე). გარდა ამისა, აუცილებელია სპეციალური keruyuche PZ. Wake on LAN ტექნოლოგია გაფართოვდა Intel-IBM ალიანსის მიერ.

სრული დუპლექსის რეჟიმი საშუალებას გაძლევთ ერთდროულად გადაიტანოთ მონაცემები ორივე მიმართულებით, სრული დუპლექსი - მხოლოდ ერთში. ამრიგად, სრული დუპლექსის რეჟიმის მაქსიმალური შესაძლო გამტარუნარიანობა არის 200 მბ/წმ.

DMI ინტერფეისი (Desktop Management Interface) გაძლევთ შესაძლებლობას მიიღოთ ინფორმაცია კომპიუტერის კონფიგურაციისა და რესურსების შესახებ დამატებითი მართვის პროგრამული უზრუნველყოფისთვის.

WfM (Wired for Management) სპეციფიკაციების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს მავთულის ადაპტერის თავსებადობას სადენების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან და ადმინისტრაციასთან.

კომპიუტერის ოპერაციული სისტემის დისტანციური გადასაღებად ქსელის საშუალებით ქსელის გადამყვანებიიზრუნეთ სპეციალურ BootROM მეხსიერებაზე. ეს საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად გატეხოთ მრავალი დისკის გარეშე სამუშაო სადგური. ტესტირებული ბარათების უმეტესობას ჰქონდა მხოლოდ ბუდე BootROM-ის დასაყენებლად; თავად BootROM ჩიპი ჟღერს როგორც ვარიანტი, რომელიც შეიძლება დაფიქსირდეს.

ACPI (Advanced Configuration Power Interface) subtrip გაძლევთ საშუალებას შეცვალოთ კვების წყარო. ACPI არის ფასის ახალი ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს სიცოცხლის მოვლის სისტემის მუშაობას. მოგებული გავიდნენ vikoristanny როგორც ტექნიკის და პროგრამული უზრუნველყოფის zasobіv. ძირითადად, Wake on LAN არის საწყობი ACPI.

კომპანიის უნარმა გააუმჯობესოს პროდუქტიულობა შეიძლება მოგცეთ შესაძლებლობა გაზარდოთ სარბენი ბილიკის მუშაობის ეფექტურობა. მათგან ყველაზე გამორჩეული არის Parallel Tasking II by 3Com და Adaptive Technology by Intel. Qi cats ხმა buvayut დაპატენტებული.

ძირითადი ოპერაციული სისტემების მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია მრავალი ადაპტერით. შეგიძლიათ ნახოთ ძირითადი ოპერაციული სისტემები: Windows, Windows NT, NetWare, Linux, SCO UNIX, LAN Manager და სხვა.

მხარდაჭერის მომსახურების ვადა ფასდება დოკუმენტაციის, დრაივერებთან დისკეტების არსებობით და დრაივერების დარჩენილი ვერსიების მიღების შესაძლებლობით კომპანიის ვებსაიტზე. ჩი არ დატოვებს შეფუთვის როლს. თვალსაზრისით, საუკეთესო, ჩვენი აზრით, არის D-Link, Allied Telesyn და Surecom ადაპტერები. ალე, ჰალოებით, გაბრწყინებული pіdtrimki გამოჩნდა, რომ ყველა კარტი იყოს ბედნიერი.

დარეკეთ გარანტიის გახანგრძლივება მაქმანის ადაპტერის მუშაობის მთელი საათის განმავლობაში (წინასწარ გარანტია). ხანდახან 1-3 ბედს ერევა.

ტესტირების ტექნიკა

ყველა ტესტში, ინტეგრირებული ბარათების დრაივერების დარჩენილი ვერსიები დამარცხდა, რადგან ისინი აღებულია შესაბამისი დრაივერების ინტერნეტ სერვერებიდან. როგორც კი კრამიტის ბარათის დრაივერი, რომელიც ამ ოპტიმიზაციის გარკვეული შესწორების საშუალებას იძლევა, შერწყმის ინსტალაციები (ინტელის შერწყმის ადაპტერის კრემი) გადაიდო. აღსანიშნავია, რომ 3Com და Intel ბარათები აღჭურვილია უმდიდრესი დამატებითი შესაძლებლობებითა და ფუნქციებით.

პროდუქტიულობა vimirovannya განხორციელდა Novell's Perform3 კომუნალური პროგრამის დახმარებით. ამ პროგრამის პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ მცირე ზომის ფაილი კოპირდება სამუშაო სადგურიდან სერვერის დანაყოფის დისკზე, რომელიც იყოფა, რის შემდეგაც VIN რჩება სერვერის ფაილების ქეშში და განსაზღვრული დროის ინტერვალის შემდეგ, ხმა იკითხება. Tse საშუალებას გაძლევთ მიაღწიოთ მეხსიერების მერეჟას ტიპს და ჩადოთ დისკის ოპერაციებთან დაკავშირებული ხარვეზები. კომუნალური პროგრამის პარამეტრებში შედის ფაილის საწყისი გაფართოება, ფაილის საბოლოო გაფართოება და გაფართოების მოკლე ცვლილება და ტესტის საათი. Novell Perform3 უტილიტა აჩვენებს პროდუქტიულობის მნიშვნელობებს სხვადასხვა ზომის ფაილებისთვის, საშუალო და მაქსიმალური პროდუქტიულობისთვის (KB/s). კომუნალური პროგრამის ინსტალაციისთვის დაყენებულია შემდეგი პარამეტრები:

  • Cob rozmir ფაილი - 4095 ბაიტი
  • ფაილის საბოლოო ზომა - 65 535 ბაიტი
  • Croc ფაილის გაფართოება - 8192 ბაიტი

კანის ფაილით ტესტირების საათი დაყენდა 20 წამზე.

კანის ექსპერიმენტში გამოსცადეს წყვილი ერთი და იგივე ქსელის ბარათი, რომელთაგან ერთი დამუშავდა სერვერზე, ხოლო მეორე - სამუშაო სადგურზე. გამოდის, რომ ჩვენ ვაფართოვებთ ჩვენს პრაქტიკას, სერვერებზე ნამსხვრევები რეკავს სპეციალიზებული ბადის გადამყვანებით, რაც უზრუნველყოფს დამატებითი ფუნქციების მინიჭებას. და ზუსტად ასე - სერვერზე დაყენებულია ერთი და იგივე ბარათები, ხოლო სამუშაო სადგურებზე - ტესტირებას ატარებს მსოფლიოს ყველა სატესტო ლაბორატორია (KeyLabs, Tolly Group და ა.შ.). როგორც ჩანს, შედეგები გარკვეულწილად დაბალია, მაგრამ ექსპერიმენტი, როგორც ჩანს, სუფთაა, ყველა კომპიუტერის ნამსხვრევები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გააანალიზონ ქსელის რუქები.

Compaq DeskPro EN კლიენტის კონფიგურაცია:

  • პროცესორი Pentium II 450 MHz
  • 512 KB ქეში
  • ოპერატიული მეხსიერება 128 მბ
  • მყარი დისკი 10 GB
  • საოპერაციო ოთახი Microsoft სისტემა Windows NT სერვერი 4.0 w 6a SP
  • TCP/IP პროტოკოლი.

Compaq DeskPro EP სერვერის კონფიგურაცია:

  • Celeron 400 MHz პროცესორი
  • ოპერატიული მეხსიერება 64 მბ
  • მყარი დისკი 4.3 GB
  • ოპერაციული სისტემა Microsoft Windows NT Workstation 4.0 c 6 a SP
  • TCP/IP პროტოკოლი.

ტესტირება ტარდებოდა ტვინში, თუ კომპიუტერები უკავშირდებოდნენ UTP 5 კატეგორიის კროსვორდის კაბელს, ტესტირების ერთი საათის განმავლობაში ბარათების ტესტირება ხდებოდა 100Base-TX Full Duplex რეჟიმში. ამ რეჟიმში, შენობების გამტარუნარიანობა განიხილება, როგორც ნივთი იმის გათვალისწინებით, რომ ოფიციალური ინფორმაციის ნაწილი (მაგალითად, მიღების დადასტურება) გადაეცემა ერთდროულად ძირითად ინფორმაციას, რომელიც ფასდება. გონებით, შესაძლებელი იყო გამტარუნარიანობის შენობის მაღალი ღირებულების დაფიქსირება; მაგალითად, 3Com Fast EtherLink XL 3C905B-TX-NM ადაპტერისთვის საშუალოა 79.23 Mbps.

პროცესორის დაკავება მოკვდა სერვერზე დახმარებისთვის Windows უტილიტა NT შესრულების მონიტორი; მონაცემები ჩაიწერა ჟურნალის ფაილში. Perform3 პროგრამა გაშვებული იყო კლიენტზე, რათა ხელი არ შეეშალა სერვერის პროცესორის ჩართვაში. იმის გამო, რომ სერვერის კომპიუტერის პროცესორი დაამარცხა Intel Celeron-მა, ასეთი პროცესორის პროდუქტიულობა გაცილებით დაბალია, ვიდრე Pentium II და III პროცესორების პროდუქტიულობა. Intel Celeron-ი სხვაგვარად იმარჯვებს: აღსანიშნავია, რომ პროცესორის ამაოების ფრაგმენტებს დიდი აბსოლუტური დანაკარგი აქვს ნაჩვენები, დიდი აბსოლუტური მნიშვნელობების დროს საყურადღებო დანაკარგი ნაკლებია.

კანის ტესტის შემდეგ, პროგრამა Perform3 ათავსებს თავისი მუშაობის შედეგებს ტექსტურ ფაილში, რომელიც შეურაცხმყოფელი ფორმით მონაცემთა ერთობლიობას ჰგავს:

65535 ბაიტი. 10491.49 KBps. 10491.49 აგრეგატი KBps. 57343 ბაიტი. 10844.03 KBps. 10844.03 აგრეგატი KBps. 49151 ბაიტი. 10737.95 KBps. 10737.95 აგრეგატი KBps. 40959 ბაიტი. 10603.04 KBps. 10603.04 აგრეგატი KBps. 32767 ბაიტი. 10497.73 KBps. 10497.73 აგრეგატი KBps. 24575 ბაიტი. 10220.29 KBps. 10220.29 აგრეგატი KBps. 16383 ბაიტი. 9573.00 KBps. 9573.00 აგრეგატი KBps. 8191 ბაიტი. 8195.50 KBps. 8195.50 აგრეგატი KBps. 10844.03 მაქსიმალური KBps. 10145.38 საშუალო კბტ.

აჩვენეთ ფაილის ზომა, დაშვებული გამტარობა არჩეული კლიენტისთვის და ყველა კლიენტისთვის (ამისთვის ამ კონკრეტულ ტიპსარის მხოლოდ ერთი კლიენტი), ასევე შენობის მაქსიმალური საშუალო გამტარუნარიანობა მთელი ტესტისთვის. გამოკლებული საშუალო მნიშვნელობები კანის ტესტისთვის გადაკეთდა Kb/s Mbit/s ფორმულის გამოყენებით:
(KB x 8)/1024,
P/E ინდექსის ეს მნიშვნელობა გამოითვლებოდა, როგორც გამტარუნარიანობის თანაფარდობა პროცესორის გამოყენებასთან ასობით უჯრედში. P/E ინდექსის საშუალო მნიშვნელობა გამოითვალა სამი კვლევის შედეგების საფუძველზე.

Windows NT Workstation-ზე Perform3 უტილიტის გამოყენებისას პრობლემაა: როდესაც ფაილი იწერება დანაწევრებულ დისკზე, ფაილი ასევე იწერება ადგილობრივი ფაილის ქეში, ვარსკვლავები ადვილად იკითხება ყოველწლიურად. შედეგები იყო მტრული, თუ არა არარეალური, და არ იყო მსგავსი მონაცემების გადაცემა ქსელის საშუალებით. იმისათვის, რომ პროგრამებმა შეძლონ დანაწილებული დისკების პირველადი ლოკალური დისკების დაყოფა, ოპერაციული სისტემა იყენებს სპეციალურ დანაყოფის კომპონენტს - გადამისამართებას, რომელიც გადამისამართებს შეყვან-გამომავალს დანაყოფზე. რობოტის საუკეთესო გონება დაყოფილ დისკზე ფაილის ჩაწერის პროცესში, რომელიც იყოფა, გადამისამართება იყენებს Windows NT ქეშის ალგორითმს. ასევე, სერვერზე დაწერისას, ჩანაწერი კეთდება კლიენტის აპარატის ლოკალურ ფაილების ქეშში. და ტესტირების ჩასატარებლად აუცილებელია, რომ ქეში განხორციელდეს მხოლოდ სერვერზე. კომპიუტერის კლიენტზე ქეშირების თავიდან აცილების მიზნით, Windows NT რეესტრში შეიცვალა პარამეტრის მნიშვნელობა, რაც საშუალებას აძლევდა გამორთოთ ქეშირება, თითქოს გადამისამართება იყო გამორთული. ღერძი იაკ ცე ბულო ზრობლენო:

  1. გზა რეესტრში:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters

    პარამეტრის სახელი:

    UseWriteBehind საშუალებას იძლევა ჩაწერის უკან ოპტიმიზაცია ფაილების ჩასაწერად

    ტიპი: REG_DWORD

    ღირებულება: 0 (თითო საკეტი: 1)

  2. გზა რეესტრში:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\პარამეტრები

    პარამეტრის სახელი:

    UtilizeNTCaching აკონკრეტებს გადამისამართებს თუ არა Windows NT ქეში მენეჯერის ქეში ფაილების ნაცვლად.

    ტიპი: REG_DWORD მნიშვნელობა: 0 (თითო საკეტი: 1)

Merezhevy Intel EtherExpress PRO/100+ მართვის ადაპტერი

ბარათების გამტარუნარიანობა და პროცესორების რაოდენობა პრაქტიკულად იგივე აღმოჩნდა, რაც 3Com-ის. ქვემოთ ნაჩვენებია რუკის დაფიქსირება.

ახალი ინტელის კონტროლერიამ ბარათზე დაყენებული 82559 უზრუნველყოფს მაღალ პროდუქტიულობას, განსაკუთრებით Fast Ethernet ქსელებში.

ტექნოლოგიას, რომელიც Intel-მა მოიგო Intel EtherExpress PRO/100+ ბარათში, ეწოდება Adaptive Technology. მეთოდის არსი არის საათობრივი ინტერვალების ავტომატური ცვლილება Ethernet პაკეტებს შორის, რაც დამოკიდებულია ღონისძიების ღირებულებაზე. იმავე Ethernet პაკეტებს შორის ქსელის ხელმისაწვდომობის გაზრდით, ის დინამიურად იზრდება, რაც საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ ზარების რაოდენობა და გაზარდოთ შენობის სიმძლავრე. მცირე რაოდენობით ამაოებით, თუ ზარების რაოდენობა მცირეა, პაკეტებს შორის საათები მცირდება, რაც ასევე იწვევს პროდუქტიულობის ზრდას. ამ მეთოდის მსოფლიოში უდიდესი წარმატება განპირობებულია Ethernet-ის დიდი შეჯახების სეგმენტებით, ანუ მანკიერებებში, თუ ქსელის ტოპოლოგიაში ჭარბობს ჰაბები და არა კომუტატორები.

Intel-ის ახალი ტექნოლოგია, სახელწოდებით Priority Packet, საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ ტრაფიკი, რომელსაც შეუძლია გაიაროს mesh ბარათიდან ოთხი პაკეტის პრიორიტეტებამდე. Tse იძლევა შესაძლებლობას გააუმჯობესოს გადაცემის სიჩქარე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დანამატებისთვის.

ვირტუალური ადგილობრივი VLAN გაერთიანების მხარდაჭერა (IEEE 802.1Q სტანდარტი).

დაფაზე მხოლოდ ორი ინდიკატორია - რობოტი / დღე, სიჩქარე 100.

www.intel.com

SMC EtherPower II 10/100 SMC9432TX/MP შუალედური ადაპტერი

რუქის არქიტექტურაში არის ორი პერსპექტიული ტექნოლოგია SMC SimulTasking და პროგრამირებადი InterPacket Gap. პირველი ტექნოლოგია 3Com Parallel Tasking ტექნოლოგიის მსგავსია. ამ ორი ვირობნიკის რუკების ტესტირების შედეგების მიცემის შემდეგ, შესაძლებელია გარკვეული შენიშვნების გენერირება ამ ტექნოლოგიების დანერგვის ეფექტურობის შესახებ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ mesh ბარათმა აჩვენა მესამე შედეგი პროდუქტიულობისა და P/E ინდექსით, აჯობა ყველა ბარათს, კრემი 3Com-სა და Intel-ს.

ჭოტირი რუკაზე სინათლის მაჩვენებელისალონი: სიჩქარე 100, ტრანსფერი, გაყვანილობა, დუპლექსი.

კომპანიის მთავარი ვებ საიტის მისამართები: www.smc.com

Ethernet, ნუ გაგიკვირდებათ
რადგან იოგოს მთელი წარმატება სულაც არ იყო ელეგანტური.
მერეჟევის ანაზღაურება შეიძლება ნაკლებად ელემენტარული იყოს
ინტელექტის კონცეფცია. სუნი მართალია
გაგზავნეთ პაკეტი უკნიდან, მაგრამ ჩვენ არა
გაოცებულია სხვისთვის მონაცემების გადაცემით
ერთ-ერთი მათგანი ერთდროულად. მოდით გავასწოროთ Ethernet
suspіlstvo, რომელშიც ადამიანებს შეუძლიათ შეთქმულება
ერთი ერთთან, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა იყვირებს
ღამით.

იაკ და იოგა
წინა ნაწილი, სწრაფი Ethernet ვიკორისტის მეთოდი
მონაცემთა გადაცემა CSMACD (Carrier Sense Multiple Access with
Collision Detection - მრავალჯერადი წვდომა შუაზე
კოლის მატარებლებისა და გამოვლინების კონტროლი).
ამ უძველესი და არაგონივრული აკრონიმის უკან
hovaєtsya კი მარტივი ტექნოლოგია. თუ
შემდეგ შეტყობინებაზე პასუხისმგებელია Ethernet დაფა
ზურგი უკან, შეამოწმეთ სიჩუმე, ოფლი
გაგზავნეთ პაკეტი და მოისმინეთ ამავე დროს, არა
chi გაგზავნილი htos povіdomlennya
ერთი საათის შემდეგ. როგორც მოხდა მაშინ
შეურაცხმყოფელი პაკეტები არ აღწევს ადრესატამდე. იაკშო
kolіzії არ bulo, მაგრამ გადასახადი შეიძლება გაგრძელდეს
გაიარეთ მონაცემები, გაიარეთ იგივე შემოწმება
kіlka მიკროწამები, პერშ ნიჟ ახალი
შეეცადეთ გაგზავნოთ ახალი ნაწილი. ცე
გატეხილია მეტის გადახდის მიზნით
შეეძლო მუშაობა და ვერავინ აიღებდა
არხის მონოპოლია. დროს kolіzії, წყენა
მიამაგრეთ პატარა
დროის ინტერვალი, თაობები
vipadkovy წოდება, და შემდეგ მორცხვი
ხელახლა სცადეთ მონაცემების გაგზავნა.

კოლონიების მეშვეობით
Ethernet და არც Fast Ethernet ვერასოდეს მიიღწევა
მისი მაქსიმალური პროდუქტიულობა 10
ან 100 მბ/წმ. როგორ მხოლოდ იწყება
გაზარდოს ქალაქის მოძრაობა, ტიმჩასოვი
აურზაური და აურზაური პაკეტებით სავსე ამანათებს შორის
ჩქარობენ და ბევრი kolіzіy
გადიდება. რეალური
Ethernet-ის შესრულება არ შეიძლება გადაჭარბებული იყოს
პოტენციური გამტარუნარიანობის 70%.
zdіbnosti, და შესაძლოა ქვედა, როგორც ხაზი
სერიოზულად გადატვირთული.

Ethernet Wicorist
rozmir პაკეტი 1516 ბაიტი, რა სასწაულია
გამოვიდა, თუ ღვინოები ნაკლებად შეიქმნა.
დღეს ღირს მოკლე დრო, თუ
Ethernet იმარჯვებს თავსებადობისთვის
სერვერები, სერვერის ფრაგმენტები და ხაზის ზარი
შეიძლება მშვენივრად ჟღერდეს
პატარა ჩანთების თაიგული, რა
რევანტაჟუ მერეჟუ. გარდა ამისა, Fast Ethernet
შორის გაცვლის დაწესება საზღვარზე
დაკავშირებული შენობები - არაუმეტეს 100
მეტრი და წე ზმუშუე
dodatkovu oberezhnіst
ასეთი ღონისძიებების შემუშავება.

Cob ethernet buw
დიზაინი ავტობუსის ტოპოლოგიის საფუძველზე,
თუ ყველა მინაშენი დაკავშირებული იყო საძილესთან
კაბელი, თხელი ჩიტოვსტომუ. Zastosuvannya
ტორსიონის ფსონი იშვიათად ცვლიდა პროტოკოლს.
ალტერნატიული კოაქსიალური კაბელით
კოლონია ერთდროულად დაიწყო
სადგურები. ზე vipadku ერთად გრეხილი წყვილი
vikoristovuetsya "ჯემი" სიგნალი, ისევე როგორც მხოლოდ
სადგური აღნიშნავს შეჯახებას, შემდეგ გასვლას
აგზავნის სიგნალს კერაზე, გაჩერდი
rozsilaya "ჯამ" usim
დაკავშირებულია ახალ შენობასთან.

Იმისთვის რომ
შეამცირეთ ხელახალი გაყვანილობა, შერწყმა Ethernet სტანდარტთან
სეგმენტებად დაყოფა, იაკი
გაერთიანდნენ დახმარებისთვის ხიდები რომ
მარშრუტიზატორები. Tse იძლევა გადაცემის საშუალებას
სეგმენტებს შორის აღარ არის საჭირო მოძრაობა.
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება ორ ადამიანს შორის
სადგურები ერთ სეგმენტში, არ იქნება
გადაეცემა სხვას და არ შეიძლება სხვაში გამოძახება
ამაოება.

დღეს ზე
pobudovі ცენტრალური გზატკეცილი,
გააერთიანეთ სერვერები და ვიკორისტი
Ethernet გადართვა. Ethernet კონცენტრატორები შეიძლება
მაღალ ფარდულს დაემსგავსოს
bagatoport ხიდები, yakі can
დამოუკიდებლად ნიშნავს, yakіy იოგაში
პაკეტის მისამართების პორტები. გადართვა
შეხედეთ პაკეტის სათაურებს და
რანგი გახდეს ცხრილი, რომელიც ნიშნავს,
სად უნდა იცოდეთ შემდეგი აბონენტი ამით
საცხოვრებელი მისამართი. ცე ნება
გარშემორტყმული ვარდების არეალი შეფუთვის მთელი დღის განმავლობაში
და შეამცირეთ გადახურების შესაძლებლობა,
posilyuchi yogo ნაკლები საჭირო პორტში. ტილკი
ფართო პაკეტები ნაწილდება მიხედვით
ყველა პორტი.

100BaseT
- დიდი ძმა 10BaseT

ტექნოლოგიის იდეა
სწრაფი Ethernet დაიბადა 1992 წელს. ნამგლით
ვირობნიკის შემტევი როკ ჯგუფი
გაერთიანებულია Fast Ethernet Alliance-თან (FEA).
მეტოიუ FEA ბულო იაკნაიშვილშე ოტრიმათი
ფორმალურად აფასებს Fast Ethernet-ს კომიტეტს
802.3 ელექტროინჟინერთა ინსტიტუტი და
რადიო ელექტრონიკა (ელექტრო და ელექტრონიკის ინსტიტუტი
ინჟინრები, IEEE)
საქმე Ethernet სტანდარტებთან. წარმატებები
სუპროჯუვალა ახალი ტექნოლოგიებიі
ალიანსი, რომელიც მხარს უჭერს: Cherry 1995 როკ
ყველა ფორმალური პროცედურა დასრულდა და
Fast Ethernet ტექნოლოგიებს მიენიჭა სახელი
802.3u.

IEEE-ს მსუბუქი ხელიდან
სწრაფ Ethernet-ს ეწოდება 100BaseT. აუხსნა
მარტივი: 100BaseT გაფართოებით
10BaseT სტანდარტი გამტარუნარიანობით
10 მბ/წმ 100 მბ/წმ-მდე. მოყვება 100BaseT სტანდარტი
მე მაქვს მრავალჯერადი დამუშავების პროტოკოლი
წვდომა მატარებლების აღიარებაზე და
CSMA/CD კონფლიქტების გამოვლენა (Carrier Sense Multiple
წვდომა Collision Detection-ით)
10 BaseT. გარდა ამისა, შესაძლებელია Fast Ethernet-ის გამოყენება
მრავალი ტიპის კაბელები, მათ შორის
დაგრეხილი წყვილი. შეურაცხყოფა ახლის ძალაუფლების წინააღმდეგ
სტანდარტი უფრო მნიშვნელოვანია პოტენციალისათვის
მყიდველები და їm 100BaseT-ის გული
შორიდან ჩანს, როგორც მიგრაციის გზა
10BaseT-ზე დაფუძნებული.

გოლოვნიმი
კომერციული არგუმენტი 100BaseT-ის სიხარბის წინააღმდეგ
• ისინი, რომლებზეც დაფუძნებულია Fast Ethernet
დაქვეითებული ტექნოლოგია. ისევე როგორც Fast Ethernet
იგივე გადაცემის პროტოკოლი
იცოდეთ, რომ Ethernet-ის ძველი ვერსიები და
საკაბელო სისტემები და სტანდარტები
ჯამი 100BaseT-მდე 10BaseT-ზე გადასასვლელად
საჭიროება

ნაკლები
კაპიტალური ინვესტიცია, დაბალი ინსტალაციისთვის
სხვა სახის მაღალი ხარისხის ბადეები. ყირიმი
უფრო მეტიც, 100BaseT shards არის
ძველი Ethernet სტანდარტის გაგრძელება, ყველა
ინსტრუმენტული პროცედურები
სამუშაოსა და გაზომვის ანალიზი, ასევე
პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება, რომელიც მუშაობს
ძველი Ethernet ქსელები ამ სტანდარტის დამნაშავეა
პრაქტიკის გადარჩენა.
ოტჟე, გარემო 100BaseT გახდება ცნობილი
ღონისძიების ადმინისტრატორებს იაკ
Ethernet-ით. Otzhe, navchannya პერსონალის სესხი
საათზე ნაკლები
იაფია.

ᲒᲐᲓᲐᲠᲩᲔᲜᲐ
ᲝᲥᲛᲘ

მაბუთი,
ახლის ყველაზე პრაქტიკული უპირატესობა
ტექნოლოგიამ მოიტანა გადაწყვეტილებები უარყოფისთვის
გადაცემის პროტოკოლი განახლებულია ცვლილების გარეშე.
გადაცემის პროტოკოლი
CSMA/CD, რომელი გზაც არ უნდა აირჩიოთ
ზომით გადაეცემა ერთი კვანძიდან მეორეზე
საკაბელო სისტემის მეშვეობით. ISO/OSI მოდელისთვის
CSMA/CD პროტოკოლი - ნაწილობრივი თანაბარი
keruvannya ხელმისაწვდომობის საშუალო (Media Access Control, MAC).
რა დონეზეა განსაზღვრული ფორმატი,
ვისაც ინფორმაცია გადაეცემა ღონისძიებით, რომ
გზა
ღობეზე წვდომა (ან კერუვანია ღობეზე) ამისთვის
მონაცემთა გადაცემა.

სახელი CSMA/CD
შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად: Carrier Sense Multiple Access
და შეჯახების გამოვლენა. სახელის პირველი ნაწილიდან შეგიძლიათ
დაწვა, ვუზოლის წოდებით
ადაპტერი ამოიცნობს იმ მომენტს, როდესაც თქვენ მუ
შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ. Ძალაშია
CSMA პროტოკოლი
merezhu, schob ნიშნავს, chi არ გადაეცემა
ამ დროისთვის, be-yaké іnshe pov_domlennya.
როგორ მოუსმინოთ სიგნალს, რომელსაც თქვენ ატარებთ (გადამზიდავი ტონი),
ასევე ამ მომენტში ღობე სხვებს აქვთ დაკავებული
podomlennyam - merezhy vuzol გადართვა რეჟიმში
ochіkuvannya და perebuvaє ახალი, დოკები საზღვარზე არ არის
იმღერე. როცა ის ზომაშია
movchannya, vuzol იწყებს გადაცემას.
ფაქტობრივად, მონაცემები აღსრულებულია ყველა უნივერსიტეტის მიერ
merezhi ან სეგმენტი, მაგრამ priymayutsya ნაკლები tim
კვანძი, რომელსაც მიმართა სუნი.

შეჯახების გამოვლენა -
სახელის მეორე ნაწილი - ნებართვის მომსახურეობა
სიტუაცია, თუ ორი ან მეტი კვანძი დაზარალდა
nadsilat povіdomlennya ღამით.
შექმნილია CSMA პროტოკოლით, ტყავი მზადაა
ვუზოლის გადაცემა სმენის ყურის ბრალია,
schob vyznachiti, chi მოიგო უფასოდ. პროტე,
როგორც ორი ღერი ერთდროულად ისმის,
წყენა სუნი ვირიშათ, შო მერეჟა თავისუფალია და ძილი
გადაიტანეთ თქვენი პაკეტები ერთდროულად. tsіy-ში
გადაცემული მონაცემების სიტუაციები
ერთი ერთზე გადახურული (მერეჟევი
ინჟინრები მას კონფლიქტს უწოდებენ) და ზოგჯერ
іz pomіdomlen არ მიაღწიოს ნივთს
აღიარება. შეჯახების გამოვლენა
მერეჟს რომ მოუსმინა ისე და გადაცემის შემდეგ
პაკეტი. თუ არის კონფლიქტი, მაშინ
vuzol განმეორებითი გადაცემა vipadkovim-ის მეშვეობით
ვიბრანიუმის წოდება არის საათი, რომელიც
მე ვფიქრობ, რომ კონფლიქტი არ არის.

სწრაფი Ethernet-ის სამი ტიპი

შეკვეთა თ
CSMA/CD პროტოკოლის შენახვა, სხვაგვარად მნიშვნელოვანია
გადაწყვეტილებები იყო 100BaseT ამგვარად დაპროექტება
წოდება, რათა ახალმოსულმა შეძლოს bulo
სხვადასხვა ტიპის კაბელები - როგორიცაა ty, scho
გატეხილია Ethernet-ის ძველ ვერსიებში, ასე რომ
ახალი მოდელები. სტანდარტი არის სამი
ცვლილებები რობოტების უსაფრთხოებისთვის
სხვადასხვა ტიპის Fast Ethernet კაბელები: 100BaseTX, 100BaseT4
და 100BaseFX. მოდიფიკაციები 100BaseTX და 100BaseT4 დაფარულია
ზე დაგრეხილი წყვილიდა 100BaseFX გაიყოფა ამისთვის
ოპტიკური კაბელი.

სტანდარტული 100BaseTX
Vimagaє zastosuvannya ორი წყვილი UTP და STP. ერთი
წყვილი გადასასვლელად, ინშა - ამისთვის
მივიღებ. Tsim vimogam vіdpovіdat ორი
ძირითადი საკაბელო სტანდარტები: EIA/TIA-568 UTP
კატეგორია 5 და STP ტიპი 1 IBM-ის მიერ. 100BaseTX
კერძო დაცვა
სრული დუპლექსის რეჟიმი მუშაობისას
შუამავალი სერვერები, ასევე vikoristannya
სულ ოთხი რვაბირთვიანი წყვილიდან ორი
კაბელი - წაგებულია კიდევ ორი ​​ფსონი
თავისუფალნი არიან და შეუძლიათ გამარჯვება
ნადალი შესაძლებლობების გაფართოებისთვის
merezhі.

Vtim, yakscho vy
100BaseTX არჩეულია ვიკორისტთან სამუშაოდ
tsy-მ შეასრულა მე-5 კატეგორია, მაშინ თქვენ უნდა
იცოდე იოგას შესახებ. Tsey კაბელი
უფრო ძვირია სხვა რვა ბირთვიანი კაბელებისთვის (მაგალითად
კატეგორიები 3). გარდა ამისა, მასთან მუშაობისთვის
საჭიროა მეტი პანჩდაუნის ბლოკი (პანჩდაუნი
ბლოკები), ვარდები და გადართვის პანელები,
yakі dpovіdat vimog კატეგორია 5.
მხარდაჭერისთვის რა უნდა დავამატო
სრული დუპლექსის რეჟიმი მოჰყვება
დააინსტალირეთ სრული დუპლექსის კონცენტრატორები.

100BaseT4 სტანდარტი
ქარი უფრო რბილი ვიმოგამით
კაბელი, რომელიც არის გამარჯვებული. ამის მიზეზი
ავეჯეულობა, რომელიც 100BaseT4-ს აქვს vico
ყველა chotiri pari რვა ბირთვიანი კაბელისთვის: ერთი
გადაცემისთვის, სხვა შემთხვევაში მიღებისთვის და
dvі, scho დაკარგული, pratsyyut მოსწონს ტრანსფერი,
ამიტომ მე მისაღებში. ამ მიზნით, 100BaseT4 და მიღება,
რომ მონაცემთა გადაცემა შეიძლება ექვემდებარებოდეს
სამი წყვილი. გავრცელება 100 მბიტ/წმ სამ ფსონზე,
100BaseT4 ცვლის სიგნალის სიხშირეს
იოგას გადაცემისთვის, გააკეთე ეს ნაკლებად
მაღალი წარმადობის კაბელი. განსახორციელებლად
100BaseT4 საკაბელო გადასასვლელი UTP კატეგორიის 3 კაბელები
5, ისევე როგორც UTP კატეგორია 5 და STP ტიპი 1.

პერევაგა
100BaseT4 ბოძები უფრო პატარა მყარი
დახმარება ღონისძიებამდე. კაბელები მე-3 კატეგორია და
კიდევ 4 ფართო და, უფრო მეტიც, სუნი
გაცილებით იაფი, დაბალი კაბელები
მე-5 კატეგორია, რომელიც არ უნდა დაგვავიწყდეს მანამ
ასამბლეის სამუშაოების კობზე
დაეყრდენით იმ ფაქტს, რომ 100BaseT4 სჭირდება ყველა არჩევანი
ფსონი მე scho full duplex cim
არ არის მხარდაჭერილი პროტოკოლით.

მოყვება სწრაფი Ethernet
ასევე სტანდარტი ბაგატომოდოვიმის მქონე რობოტებისთვის
ოპტიკური ბოჭკო 62,5 მიკრონი ბირთვით და 125 მიკრონი
ჭურვი. 100BaseFX სტანდარტი დამიზნებისთვის
საუკეთესო გზატკეცილზე - დღეს
გამეორებები Fast Ethernet ერთს შორის
budіvlі. ტრადიციული პერევაგი
ოპტიკური კაბელი სტანდარტით
100BaseFX: წინააღმდეგობა ელექტრომაგნიტური
shumіv, pokrashcheny zahist danih და დიდი
Vіdstanі mizh mirezhnymi outbuildings.

BIGUN
მოკლე მანძილზე

გსურთ სწრაფი Ethernet
Ethernet სტანდარტის გაგრძელება,
10BaseT და 100BaseT ხაზებს შორის გადასვლა შეუძლებელია
ჰგავს მექანიკურ ცვლილებას
ფლობა - ვისთვისაც შეუძლიათ
თქვენ გჭირდებათ ცვლილებები განზომილების ტოპოლოგიაში.

თეორიული
სეგმენტთაშორისი დიამეტრი Fast Ethernet mesh
საწყობი 250 მეტრი; სულ 10-ზე მეტი
vіdsotkіv თეორიული mezhі razmіru
Ethernet ხაზები (2500 მეტრი). ცე ობმეჟენნია
დამოკიდებულია CSMA/CD პროტოკოლის ბუნებაზე და
გადაცემის სიჩქარე 100 Mb/s.

იაკ უკვე
ადრე დაიგეგმა მონაცემების გადაცემა
სამუშაო სადგური ვალდებულია მოისმინოს ღონისძიება
ერთი საათის მონაკვეთისთვის, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეხვიდეთ პერკონატში
ვინც მიაღწია აღიარების სადგურს.
Ethernet ქსელი გამტარუნარიანობით 10
მბიტ/წმ (მაგალითად 10Base5) საათში,
საჭირო სამუშაო სადგურისთვის
მოსმენა ღონისძიებები, როგორიცაა კონფლიქტი,
vynachaetsya vіdstannyu, როგორიცაა 512-bit
ჩარჩო (ჩარჩოს ზომა ამოცანებისთვის Ethernet სტანდარტში)
ერთი კადრის დამუშავებას ერთი საათი დასჭირდება
სამუშაო სადგური. Ethernet ქსელისთვის გამტარუნარიანობისგან
შენობა 10 მბ/წმ
2500 მეტრი.

მეორე მხრიდან,
იგივე 512-ბიტიანი ჩარჩო (სტანდარტული 802.3u
ირჩევს იმავე ზომის ჩარჩოს, როგორც 802.3, შემდეგ
є 512 ბიტში), რომელსაც რობოტი გადასცემს
სადგური Fast Ethernet-ის ზონაში, ფეხით სულ 250 მ,
პირველი სამუშაო სადგური იოგას დასასრულებლად
დამუშავება. იაკბის მიმღები სადგური ბულა
გადამცემი სადგურიდან მოშორებით
დადექით 250 მ-ზე მეტი, მაშინ ჩარჩო არის მყისიერი ბი
შევიდეს კონფლიქტში პატარა ჩარჩოსთან
ხაზები შორს არის, მაგრამ გადამცემი
სადგური, რომელმაც დაასრულა გადაცემა, აღარ არის
გაანადგურა ეს კონფლიქტი. ტომ
ხაზის მაქსიმალური დიამეტრი არის 100BaseT
250 მეტრი.

შობ
დაამარცხე დასაშვები მანძილი,
სჭირდება ორი გამეორება დღისთვის
ყველა კვანძი. ვიდპოვიდნო სტანდარტამდე,
მაქსიმალური მანძილი კვანძსა და
გამეორება გახდეს 100 მეტრი; Fast Ethernet-ზე,
yak i 10BaseT-ში, vіdstan mіzh
კონცენტრატორი და სამუშაო სადგური
შეუძლია გადახედოს 100 მეტრს. ოსკილკი
სარეზერვო შენობები (გაიმეორეთ)
მიიღოს dodatkovі zatrimki, ნამდვილად
კვანძებს შორის მუშაობა შეუძლია
გამოჩნდება კიდევ უფრო ნაკლებად. ტომ
გონივრულად მიიღეთ ყველაფერი
Vіdstanі іz deakim მარაგი.

რობოტისთვის
დიდი გამარჯვებები გვესტუმრება
ოპტიკური კაბელი. მაგალითად, ფლობა
100BaseFX საშუალებას იძლევა სრული დუპლექსის რეჟიმი
დააკავშირეთ გადამრთველი სხვა გადამრთველთან
ან ბოლო სადგური, რომელიც მდებარეობს
450 მეტრამდე თითო ერთზე.
100BaseFX სრული დუპლექსის დაყენებით, შეგიძლიათ
z'єdnati ორი merezhі დანართი on
ორ კილომეტრში.

იაკ
INSERT 100BASET

ყირიმის კაბელები,
როგორც უკვე განვიხილეთ, Fast-ის ინსტალაციისთვის
ამისათვის საჭიროა Ethernet გადამყვანები
სამუშაო სადგურები და სერვერები, კონცენტრატორები
100BaseT i, შესაძლოა, sprat
100BaseT კონცენტრატორები.

გადამყვანები,
აუცილებელია 100BaseT ღონისძიებების ორგანიზებისთვის,
სახელს ატარებს Ethernet გადამყვანები 10/100 Mbps.
ეს შენობის გადამყვანები
100BaseT სტანდარტი) დამოუკიდებლად 10
მბ/წმ 100 მბ/წმ-მდე. ჯგუფს ემსახურება
სერვერები და სამუშაო სადგურები, გადაცემული
100BaseT, ასევე მოითხოვს 100BaseT კერას.

როდესაც ჩართულია
სერვერი ან პერსონალური კომპიუტერი
ადაპტერი 10/100 დარჩენილი ხედვის სიგნალი,
რას გვეტყვით მათ შესახებ, ვინც დაგეხმარებათ
კორპუსს გავუვლი 100მბ/წმ. იაკშო
მიმღები სადგური (მეტი ყველაფრისთვის, ცე
იქნება კონცენტრატორი) შეიძლება დაიფაროს
რობოტი 100BaseT-ით, შეგიძლიათ ნახოთ სიგნალი,
i hub, მე PC chi სერვერი
ავტომატურად გადართვა 100BaseT რეჟიმში. იაკშო
კონცენტრატორი მუშაობს მხოლოდ 10BaseT-ით, არა
აგზავნის სიგნალს vidpovid-ზე, კომპიუტერზე ან სერვერზე
ავტომატურად გადართვა 10BaseT რეჟიმში.

ჯერ-ჯერობით
შესაძლებელია მცირე მასშტაბის 100BaseT კონფიგურაციები
zasosuvati mist ან კომუტატორი 10/100, yaki
უზრუნველყოს merezhі ნაწილის ზარი, რომელიც მუშაობს
100BaseT, უკვე არსებული ბადით
10 BaseT.

მოტყუებული
შვიდკისტი

ყველაფრის შეჯამება
vyshcheskazan, პატივისცემით, scho, როგორ მივიღოთ ეს,
სწრაფი Ethernet არის საუკეთესო გზა პრობლემების გადასაჭრელად
მაღალი მწვერვალები. მაგალითად, მოსწონს
xtos іz koristuvachіv pratsyuє z CAD аbo
გამოსახულების დამუშავების პროგრამები
საჭიროებს საშვის განახლებას
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ Fast Ethernet შეიძლება გამოჩნდეს
Garnimoy გასასვლელი ბანაკიდან. თუმცა, ყოველთვის
viklikana პრობლემები რიცხვზე
koristuvachіv merezhi, შემდეგ 100BaseT დაწყება
გალვანური ინფორმაციის გაცვლა დაახლოებით 50-ასზე
zavantazhennya merezhі - სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იმავეზე
თანაბარი, scho და 10BaseT. ალე ზრეშტოიუ, წე
თუნდაც არაუმეტეს ქვედა გაფართოებისა.

სწრაფი Ethernet - სპეციფიკაცია IEEE 802.3 და ოფიციალურად მიღებული 1995 წლის 26 ივნისს არის არხის ფენის პროტოკოლის სტანდარტი ქსელებისთვის, რომლებიც მუშაობენ როგორც საშუალო, ასევე ბოჭკოვანი კაბელით 100 მბ/წმ სიჩქარით. ახალი სპეციფიკაცია Ethernet IEEE 802.3 სტანდარტის შესამცირებლად, ისეთი ჩარჩოს ფორმატის, CSMA/CD მედიის წვდომის მექანიზმის და ვარსკვლავის ტოპოლოგიის მიღებით. ევოლუცია შეხვდა უამრავ ელემენტს ფიზიკური დონის კონფიგურაციაში, რამაც შესაძლებელი გახადა შენობის სიმძლავრის გაზრდა, მათ შორის კაბელის ტიპი, სეგმენტების სიგრძე და კონცენტრატორების რაოდენობა.

ფიზიკური რივენი

Fast Ethernet სტანდარტი განსაზღვრავს Ethernet სიგნალის გადაცემის მედიის სამ ტიპს 100 Mbps სიჩქარით.

· 100Base-TX - ორი გრეხილი წყვილი მავთული. გადაცემა სრულდება მონაცემთა გადაცემის სტანდარტამდე გრეხილი ფიზიკური საშუალოსთვის, rozroblenny ANSI (ამერიკული სტანდარტების ეროვნული ინსტიტუტი - ამერიკის ეროვნული სტანდარტების ინსტიტუტი). ბრუნვის გადამცემი კაბელი შეიძლება იყოს ან არ იყოს დაცული. Vikoristovu 4V/5V მონაცემთა კოდირების ალგორითმი და MLT-3 ფიზიკური კოდირების მეთოდი.

· 100Base-FX - ორი ცოცხალი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი. გადაცემა ასევე შეესაბამება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საშუალების მონაცემთა გადაცემის სტანდარტს, როგორც დეკოდირებულია ANSI-ის მიერ. Vikoristovu 4V/5V მონაცემთა კოდირების ალგორითმი და NRZI ფიზიკური კოდირების მეთოდი.

· 100Base-T4 - ეს არის სპეციალური სპეციფიკაცია, დაშლილი IEEE 802.3u კომიტეტის მიერ. სპეციფიკაციებიდან გამომდინარე, მონაცემთა გადაცემა ეფუძნება გადაბმული წყვილის სატელეფონო კაბელს, რომელსაც ეწოდება მე-3 კატეგორიის UTP კაბელი. 8V/6T მონაცემთა კოდირების ალგორითმი დაფუძნებულია NRZI ფიზიკური კოდირების მეთოდზე.

ბაგატომოდის კაბელი

ამ ტიპის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელს აქვს ბოჭკოვანი ბირთვის დიამეტრი 50 ან 62,5 მიკრომეტრი და გარე გარსი 125 მიკრომეტრი. ასეთ კაბელს ეწოდება მულტიმოდალური ოპტიკური კაბელი 50/125 (62,5/125) მიკრომეტრიანი ბოჭკოებით. სინათლის სიგნალის გადასაცემად მრავალრეჟიმიან კაბელზე დამონტაჟებულია სინათლის მიმღები გრძელი ქარი 850 (820) ნანომეტრით. მულტიმოდალური კაბელის მსგავსად აკავშირებს ჯემპერის ორ პორტს, რომლებიც მუშაობენ სრული დუპლექსის რეჟიმში, 2000 მეტრამდე.

ერთი რეჟიმის კაბელი

ერთრეჟიმიანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი უფრო პატარაა, უფრო დაბალი მრავალრეჟიმისთვის, ბირთვის დიამეტრი 10 მიკრომეტრია, ხოლო ერთრეჟიმიან კაბელზე გადაცემისთვის გამოიყენება ლაზერული მიმღები, რაც მთლიანობაში უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას. ეფექტური გადაცემადიდი დისტანციები. სინათლის სიგნალის სიგრძე, რომელიც გადაცემულია, უახლოვდება ბირთვის დიამეტრს, რომელიც არის 1300 ნანომეტრი. როგორც ჩანს, ეს რიცხვი არის ნულოვანი დისპერსიის დიდი დრო. ერთრეჟიმიან კაბელში, სიგნალის დისპერსია და დაკარგვაც კი უმნიშვნელოა, რაც იძლევა დიდი სიგანის მსუბუქი სიგნალების გადაცემას, მულტიმოდური ბოჭკოს დროზე დაბალი.


38. ტექნოლოგია გიგაბიტი Ethernet, ძირითადი მახასიათებელი სპეციფიკაციის ფიზიკური საშუალო, ძირითადი გაგება.
3.7.1. სტანდარტისთვის დამახასიათებელი ზაჰალნა

Fast Ethernet-ის პროდუქტების, ქსელის ინტეგრატორებისა და ადმინისტრატორების ბაზარზე გამოჩენის შემდეგ სწრაფად დასრულება, რაც კორპორატიული ქსელის ხელშეწყობის გზას ადგას. სხვადასხვა კონფიგურაციით, სერვერები, რომლებიც დაკავშირებულია 100 მეგაბიტიანი არხით, გადაერთო ქსელის ხერხემალებზე, რომლებიც ასევე მუშაობენ 100 Mbps სიჩქარეზე - FDDI და Fast Ethernet-ის ხერხემალი. საჭირო იყო შველის თანაბარი იერარქია. 1995 წელს, RIVENSKOSTII-ის დაარსება შეიძლებოდა ყოფილიყო Licha Romutator atm და ამავე დროს ენერგიული პოსტ-მიგრაციული ტექნოლოგიის იმ საათში ადგილობრივ მადლში (მე გავაკეთე მითითებული ემულაცია - Lane არის ფაქტი როსია, პრაქტიკული რეალიზება, პრაქტიკული რეალიზება mezhe mayzhe არავის აინტერესებს. გარდა ამისა, ATM ტექნოლოგია vyrіznyalas კიდევ უფრო მაღალი დონის vartosі.

ამისთვის, ლოგიკური იყო შევხედოთ მოახლოებულ ბზარს, IEEE-ს განადგურებას - 1995 წელს Cherry-ში Fast Ethernet სტანდარტის ნარჩენი მიღებიდან 5 თვის შემდეგ, მაღალტექნოლოგიური IEEE-ის განვითარების ბოლო ჯგუფი დაისაჯა. მაღალსიჩქარიანი Ethernet სტანდარტის უფრო და უფრო შემუშავების შესაძლებლობით.

1996 წლის გაზაფხულზე გამოცხადდა 802.3z ჯგუფის შექმნა პროტოკოლის შემუშავებისთვის, რომელიც ყველაზე მეტად ემსგავსებოდა Ethernet-ს, მაგრამ 1000 Mbps ბიტის სიჩქარით. ფაქტობრივად, Fast Ethernet მიღებული იქნა Ethernet ადაპტერების მიერ დიდი ენთუზიაზმით.



ენთუზიაზმის მთავარი მიზეზი იყო გაერთიანების ხერხემლის ასეთი გლუვი გადასვლის პერსპექტივა Gigabit Ethernet-ზე, ისევე როგორც ის, რომ Ethernet სეგმენტები გადავიდა Fast Ethernet-ზე და განაწილება ხდებოდა იარუსების ქვედა დონეზე. იარუსები. მანამდე, მონაცემთა გადაცემა გიგაბიტის პორტებზე უკვე გამოიყენება, როგორც ტერიტორიულ ქსელებში (SDH ტექნოლოგია), ასევე ადგილობრივებში - Fiber Channel ტექნოლოგია, რადგან ის ძირითადად გამოიყენება მაღალსიჩქარიანი პერიფერიული მოწყობილობების დიდ კომპიუტერებთან დასაკავშირებლად და მონაცემთა გადაცემისთვის. ოპტიკური კაბელი. სიჩქარე, გიგაბიტთან ახლოს, ზედმეტი კოდის დასახმარებლად 8V / 10V.

სტანდარტის პირველი ვერსია განიხილება 1997 წლის სექტემბერში, ხოლო დანარჩენი 802.3z სტანდარტი მიღებულ იქნა 1998 წლის 29 მარტს IEEE 802.3 კომიტეტის სხდომაზე. რობოტები Gigabit Ethernet-ის დანერგვისთვის ტორსიული წყვილის კატეგორიაში 5 გადაეცა სპეციალურ კომიტეტს 802.3ab, რომელიც უკვე განიხილავდა სტანდარტის პროექტის ზოგიერთ ვარიანტს, უფრო მეტიც, 1998 წლიდან პროექტი სტაბილური გახდა. 802.3ab სტანდარტის დარჩენილი ქება გასუფთავდა 1999 წლის გაზაფხულზე.

სტანდარტის მიღების მიუხედავად, კომპანიებმა გამოუშვეს პირველი Gigabit Ethernet ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელზე 1997 წლის ზაფხულამდე.

Gigabit Ethernet სტანდარტის საცალო ვაჭრობის მთავარი იდეა ეფუძნება კლასიკური Ethernet ტექნოლოგიის იდეების მაქსიმალურ დაზოგვას 1000 მბ/წმ ხელმისაწვდომი ბიტის სიჩქარით.

ასე რომ, ისევე როგორც ახალი ტექნოლოგიების განვითარებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ზოგიერთი ტექნიკური ინოვაციის აღიარება, რომლებიც ველურში მიდის გაერთიანების ტექნოლოგიების განვითარებისთვის, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ Gigabit Ethernet, როგორც და იოგო ნაკლებად სვიდკი ძმები, თანაბარია. პროტოკოლი არ იქნებადახვეწილად:

  • მომსახურების ხარისხი;
  • ზედმეტი ბმულები;
  • კვანძის ხელმისაწვდომობის ტესტირება და მისი არსებობა (დანარჩენ შემთხვევაში, პორტ-პორტის კავშირის ტესტირება, როგორც ეს უნდა გაკეთდეს Ethernet 10Base-T და 10Base-F და Fast Ethernet-ისთვის).

სამივე ავტორიტეტის სახელწოდება უფრო პერსპექტიულად და კორიულად ითვლება ამჟამინდელ მიჯნაზე და განსაკუთრებით უახლოეს მომავალში. რატომ საუბრობენ მათზე Gigabit Ethernet-ის ავტორები?

Gigabit Ethernet ტექნოლოგიის საცალო ვაჭრობის მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ის გამოყენებული იქნება და იქნება მაღალი სიჩქარეხერხემალი და კომუტატორებისთვის პრიორიტეტული პაკეტების მინიჭების შესაძლებლობა საკმარისი იქნება ქსელის ყველა მომხმარებლისთვის სატრანსპორტო მომსახურების ხარისხის უზრუნველსაყოფად. და მხოლოდ წყნარ იშვიათ ამინდში, თუ მთავარი ხაზი დაკავებულია და თუ მომსახურების დონე ძალიან რთულია, აუცილებელია ბანკომატის ტექნოლოგიის შეჩერება, რადგან ეს ეფექტურია დღის მაღალი სირთულისთვის, ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ ხარისხის ხარისხს. მომსახურება ყველა საფუძვლისთვის.


39. სტრუქტურული საკაბელო სისტემა, რომელიც zastosovuetsya ფარიკაობის ტექნოლოგიებში.
სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემა (Structured Cableing System, SCS) - გადართვის ელემენტების კომპლექტის ფასი (კაბელები, ვარდები, კონექტორები, ჯვარედინი პანელები და კარადა), ასევე їх spilny vikoristannya ტექნიკა, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ შექმნათ რეგულარული. შეერთების სტრუქტურები, რომლებიც ადვილად გაფართოებულნი არიან ზომების დათვლაში.

სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემა არის ერთგვარი "კონსტრუქტორი", რომლის დასახმარებლად დიზაინერს დასჭირდება გარკვეული კონფიგურაცია სტანდარტული კაბელებისგან, სტანდარტული სოკეტებით გაყვანილი და დამაგრებული სტანდარტულ ჯვარედინი პანელებზე. საჭიროების შემთხვევაში, ზარების კონფიგურაცია შეიძლება ადვილად შეიცვალოს - დაამატეთ კომპიუტერი, სეგმენტი, კომუტატორი, უფრო შეუფერებლად აღჭურვილი და ასევე შეცვალეთ კავშირი კომპიუტერებსა და ჰაბებს შორის.

თუ გამოიყენება სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემა, ის შეიძლება იყოს ეთერში, მაგრამ საწარმოში კანის სამუშაო ზონა შეიძლება აღჭურვილი იყოს სოკეტებით ტელეფონისა და კომპიუტერის დასაკავშირებლად, არ არის აუცილებელი მისი დაკავშირება. ასე რომ, კარგად სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემა ტრანსცენდენტული იქნება. მომავალში შეგიძლიათ დაზოგოთ ფული, შეცვალოთ ჩიპები დაკავშირებულ ახალ შენობებში, შეგიძლიათ იმუშაოთ ხელახლა გადართვაზე კაბელების გაყვანის შემდეგ.

სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემის ტიპიური იერარქიული სტრუქტურა მოიცავს:

  • ჰორიზონტალური ქვესისტემები (ზემოდან საზღვარზე);
  • ვერტიკალური ქვესისტემები (შენობის შუაში);
  • კამპუსის ქვესისტემა (იგივე ტერიტორიასა და kіlkom ჯიხურებს შორის).

ჰორიზონტალური ქვესისტემაჯვრის ქურთუკის უკან ზემოდან კორისტუვაჩივის როზეტებით. ამ ტიპის ქვესისტემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ვერტიკალური ქვესისტემაკანის უკანა განივი ფენა ცენტრალური აპარატის ოთახის თავზე. მოდის Croc ієrarchії є კამპუსის ქვესისტემა, yak zadnuє kіlka budіvel z ხელმძღვანელი აღჭურვილობა მთელი კამპუსი. საკაბელო სისტემის ამ ნაწილს ხერხემალი ეწოდება.

სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემის არჩევანი და ქაოტურად დაყენებული კაბელების შეცვლა საწარმოს უამრავ უპირატესობას ანიჭებს.

· უნივერსალურობა.სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემა გააზრებული ორგანიზაციით შეიძლება გახდეს ერთიანი საშუალება კომპიუტერული მონაცემების გადასაცემად ადგილობრივი ბილინგის სისტემიდან, ადგილობრივი ორგანიზაციიდან. სატელეფონო ხაზი, ვიდეო ინფორმაციის გადაცემა და სენსორების სიგნალების გადაცემის ნავიგაცია ხანძარსაწინააღმდეგო ან უსაფრთხოების სისტემებში. ეს საშუალებას გაძლევთ ავტომატიზირდეთ სამთავრობო სერვისებისა და ბიზნესის სიცოცხლის უსაფრთხოების სისტემების კონტროლის, მონიტორინგისა და მართვის მრავალი პროცესი.

· გაუმჯობესებულია მომსახურების ვადა.კარგად სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემის მორალური სიძველის ვადა შეიძლება გახდეს 10-15 წელი.

· ვარტოსტში ცვლილებები და ახალი კორისტუვაჩების დამატება და მათი განთავსების ადგილის ცვლილება.როგორც ჩანს, საკაბელო სისტემის ხარისხი მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია არა კაბელის, არამედ კაბელის ხარისხისთვის. ამ მიზეზით, მიზანშეწონილია ჩაატაროთ ერთჯერადი სამუშაო კაბელის დაყენებასთან დაკავშირებით, შესაძლებელია უფრო დიდი ზღვრით გრძელი, ქვედა შპრიცისთვის, შუასადებების დაგება, გრძელი კაბელის აგება. ამ მიდგომით, ყველა რობოტი კორისტუვაჩის დამატების ან გადაადგილებიდან დაკავშირებულია კომპიუტერთან გასასვლელში.

· ბადის მარტივი გაფართოების შესაძლებლობა.სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემა მოდულარულია და ამიტომ ადვილად გაფართოება. მაგალითად, შესაძლებელია ძირითადი ხაზის ახალი ქვედანაყოფის დამატება, მიმდინარე ქვედანაყოფში ჩარევის გარეშე. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ კაბელის ტიპი უახლოეს მომავალში, განურჩევლად ზომისა. საკაბელო სისტემა სტრუქტურირებულია, როგორც ქვედანაყოფის საფუძველი ლოგიკური სეგმენტების მარტივი კერატინიზაციის შესახებ, რომ ის უკვე იყოფა ფიზიკურ სეგმენტებად.

· ეფექტური სერვისის მიწოდება.საკაბელო სისტემა ისე იყო სტრუქტურირებული, რომ გაადვილებულიყო ავტობუსის საკაბელო სისტემაში ხარვეზების შენარჩუნება და შემოწმება. ავტობუსის საკაბელო სისტემის ორგანიზებისას, ერთ-ერთი გაფართოება, ან კარგი ელემენტებით, უნდა იყოს აყვანილი ყველა ხაზის ზედა ნაწილში, რაც მნიშვნელოვანია ლოკალიზაციისთვის. საკაბელო სისტემების სტრუქტურირებისას ერთი სეგმენტი არ იყოფა სხვებად, კომბინირებული სეგმენტების ფრაგმენტები აგებულია დამატებითი კონცენტრატორებით. კონცენტრატორები ატარებენ დიაგნოზს და ახდენენ გაუმართავი სადგურის ლოკალიზაციას.

· იმედიანად.სტრუქტურირებულ საკაბელო სისტემას შეუძლია გაზარდოს საიმედოობა, მაგრამ ასეთი სისტემის ნატეხები გარანტიას იძლევა ოთხი კომპონენტის ხარისხსა და მათი ჯამის ჯამს.


40. ჰაბები და ბადის გადამყვანები, პრინციპები, ვიკორასტანნია, ძირითადი ცნებები.
კონცენტრატორები, ამავდროულად, ქსელური გადამყვანებით, ისევე როგორც საკაბელო სისტემა, წარმოადგენს მინიმალურ ფლობას, რომლის დახმარებითაც შეგიძლიათ შექმნათ ადგილობრივი ბადე. ასეთი ბადე იქნება ცეცხლოვანი შუა ადგილზე, რომელიც იყოფა.

Merezhevy ადაპტერი (ქსელის ინტერფეისის ბარათი, NIC)თავის დრაივერთან ერთად ახორციელებს კრიტიკული სისტემების მოდელის სხვა, არხულ ვერსიას ქსელის ბოლო კვანძში - კომპიუტერს. უფრო ზუსტად, ოპერაციულ სისტემაში ადაპტერი და დრაივერი წყვილი ასრულებს მხოლოდ ფიზიკური და MAC დონის ფუნქციებს, იმ საათში შპს-ის დონეს ახორციელებს ოპერაციული სისტემის მოდული, რომელიც ერთნაირია ყველა დრაივერისთვის და ქსელისთვის. გადამყვანები. ეს არც ისე მარტივია და შეიძლება გამოყენებულ იქნას IEEE 802 პროტოკოლის სტეკის მოდელზე. მაგალითად, Windows NT ოპერაციულ სისტემაში Riven LLC დანერგილია NDIS მოდულში, რომელიც საერთოა ყველა დრაივერისა და ქსელის ადაპტერისთვის, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა ტექნოლოგია მხარს უჭერს თუ არა მძღოლი.

Merezhevy ადაპტერი უკავშირდება დრაივერს ორი ოპერაციით: გადაცემა და ჩარჩოს მიღება.

კლიენტის კომპიუტერების გადამყვანებისთვის, სამუშაოს მნიშვნელოვანი ნაწილი გადადის დრაივერზე, cim ადაპტერი უფრო მარტივი და იაფია. ასეთი მიდგომის ნაკლებობა არის კომპიუტერის ცენტრალური პროცესორის მაღალი ღირებულება რუტინული რობოტების მიერ, რომლებიც ზომით გადასცემენ ჩარჩოებს კომპიუტერის ოპერატიული მეხსიერებიდან. დარღვევების ცენტრალური პროცესორი ჩართული იქნება კორისტუვაჩის გამოყენებითი ამოცანების ვიცე-პრეზიდენტის მუშაობაში.

კომპიუტერის დაყენებამდე აუცილებელია მედია ადაპტერის კონფიგურაცია. ადაპტერის კონფიგურაციისას დაყენებულია ადაპტერის მიერ მინიჭებული IRQ-ის ნომერი და გადატვირთვა, პირდაპირი წვდომის არხის რაოდენობა DMA მეხსიერებაზე (ამგვარად, ადაპტერი მხარს უჭერს DMA რეჟიმი) და შემავალი/გამომავალი პორტების საბაზისო მისამართი.

Თითქმის ყველა თანამედროვე ტექნოლოგიებიადგილობრივ საზღვრებს მიენიჭა დანართები, რომლებიც შეიძლება იყოს თანაბარი სახელების სპრატი კონცენტრატორი(კონცენტრატორი), კერა (კერა), რეპეტიტორი (გამეორება). ზასტოსუვანიას მიდამოში ჩანასახი, რომელსაც მე დავამატებ მნიშვნელოვან სამყაროს, იცვლება მისი ფუნქციების საწყობი და კონსტრუქციული ვიკონანია. მთავარი ფუნქცია სამუდამოდ დაკარგულია - ce ჩარჩოს გამეორებაან ყველა პორტზე (როგორც მითითებულია Ethernet სტანდარტით), ან მხოლოდ სხვა პორტებზე, სტანდარტის მიერ განსაზღვრული ალგორითმის მიხედვით.

კონცენტრატორი ჟღერს უამრავ პორტს, რომელიც okremyh ფიზიკური სეგმენტების დახმარებით, დაკავშირებულია კაბელთან ქსელის ტერმინალურ კვანძებთან - კომპიუტერებთან. კონცენტრატორი აერთიანებს ქსელის ორ ფიზიკურ სეგმენტს ერთ დაყოფილ მედიაში, რომელზე წვდომა შესაძლებელია ლოკალურ ქსელებში ერთ-ერთ გამოკვლეულ პროტოკოლზე - Ethernet, Token Ring და ა.შ. ტექნოლოგიებზე, შემდეგ ტექნოლოგიის კანის ტიპისთვის. , იწარმოება საკუთარი ჰაბები - Ethernet; სიმბოლური ბეჭედი; FDDI და 100VG-AnyLAN. კონკრეტული პროტოკოლისთვის ადამიანმა უნდა აირჩიოს საკუთარი, უაღრესად სპეციალიზებული მოწყობილობა, რომელიც უფრო ზუსტად მიბაძავს მის ფუნქციას, ან ტრადიციის მიხედვით გაიმარჯვოს, მაგალითად, სახელწოდება MSAU დამახასიათებელია Token Ring კონცენტრატორებისთვის.

კანის კონცენტრატორი vikonu მთავარი ფუნქციაა, რომელიც ენიჭება მოწინავე ტექნოლოგიების პროტოკოლს, როგორც ვიოლინოს საყრდენი. თუ ეს ფუნქცია დეტალურად არის მითითებული ტექნოლოგიის სტანდარტში, სხვადასხვა ტიპის კონცენტრატორების დანერგვა შეიძლება დარეგულირდეს ისეთი დეტალებით, როგორიცაა პორტების რაოდენობა, კაბელების რაოდენობა და კაბელების ტიპების რაოდენობა.

ძირითადი ფუნქციებისთვის, კონცენტრატორი შეიძლება შეიცავდეს დამატებით ფუნქციებს, რომლებიც ან არ არის მითითებული სტანდარტში, ან არჩევითია. მაგალითად, Token Ring კონცენტრატორს შეუძლია ჩართოს პორტის ფუნქცია, რომელიც არასწორად არის დამუშავებული და გადაეცემა სარეზერვო რგოლს, თუმცა ეს შესაძლებლობა არ არის აღწერილი სტანდარტში. კონცენტრატორი ჩანს, როგორც მოსახერხებელი გაფართოება დამატებითი ფუნქციებისთვის, რაც აადვილებს მოწყობილობის კონტროლს და მუშაობას.


41. Vykoristannya ხიდები და კომუტატორები, პრინციპები, მახასიათებლები, აპლიკაციები
სტრუქტურიზაცია დამხმარე ხიდებისა და კომუტატორების მიღმა

ქსელი შეიძლება დაიყოს ლოგიკურ სეგმენტებად ორი ტიპის დამატებითი გაფართოების უკან - ხიდები (ხიდი) და / ან კომუტატორები (გამრთველი, გადართვის კერა).

ნისლი და კომუტატორი - ცე ფუნქციური ტყუპები. შეურაცხმყოფელი და მიმაგრებული, ისინი თავად აყენებენ ჩარჩოებს ალგორითმების კვარცხლბეკზე. ხიდები და კომუტატორები იყენებენ ორი ტიპის ალგორითმს: ალგორითმს გამჭვირვალე ხიდი (გამჭვირვალე ხიდი),აღწერილია IEEE 802.1D სტანდარტში ან ალგორითმში ხიდი მარშრუტიდან ჯერელამდე (წყაროს მარშრუტიზაციის ხიდი) IBM Token Ring Merez-ისთვის. ეს სტანდარტები გაფართოვდა პირველი კომუტატორის გამოჩენამდე დიდი ხნით ადრე, ამიტომ ტერმინი „ხიდი“ სუნს. თუ მსოფლიოში Ethernet ტექნოლოგიის პირველი სამრეწველო გადამრთველი მოდელი გამოჩნდა, მან მოიგო იგივე ალგორითმი IEEE 802.ID ჩარჩოების დასაყენებლად, რომელიც წარმოადგენდა ლოკალური და გლობალური ქსელების ათეულობით ათწლეულების ხიდს.

კომუტატორის მთავარი ფუნქცია არის ხიდში, რომელიც ამუშავებს ჩარჩოს თანმიმდევრულად და კომუტატორის პარალელურად. ეს მდგომარეობა განპირობებულია იმით, რომ ხიდები იმ საათში გაჩნდა, თუ ხაზი იყოფა მცირე რაოდენობის სეგმენტებად, ხოლო სეგმენტთაშორისი მოძრაობა მცირე იყო (როდესაც შეკვეთა იყო 80% 20%).

დღეს ხიდები, ისევე როგორც ადრე, მუშაობს სარბენ ბილიკებზე, მაგრამ მხოლოდ ორ შორეულ ადგილობრივ სარბენ ბილიკს შორის უფრო გლობალური კავშირის მისაღწევად. ასეთ ხიდებს უწოდებენ დისტანციურ ხიდებს, მათი მუშაობის ალგორითმი არ შეესაბამება 802.1D სტანდარტს ან Source Routing-ს.

გამჭვირვალობა ამავდროულად, ჩარჩოს გადაცემა იმავე ტექნოლოგიის საზღვრებზე, ლოკალური ქსელების პროტოკოლების თარგმნა, მაგალითად Ethernet Token Ring-ზე, FDDI Ethernet-ზე სწორედ ეს არის. გამჭვირვალე ხიდების სიმძლავრე აღწერილია IEEE 802.1H სტანდარტში.

ნადალი ეწოდება დანართებს, რომლებიც ხიდის ალგორითმის უკან დებს ჩარჩოებს და მუშაობს ლოკალურ არეალში, დღევანდელი ტერმინი „გამრთველი“. თავად ალგორითმების 802.1D და წყაროს მარშრუტიზაციის აღწერისას შეტევითი განყოფილებაში, ჩვენ ტრადიციულად ვუწოდებთ დანართებს ხიდს, ისევე როგორც მას უწოდებენ ამ სტანდარტებში.


42. გადამრთველები ლოკალური მერეჟისთვის, პროტოკოლები, მუშაობის რეჟიმები, აპლიკაციები.
8 10Base-T პორტის სკინს ემსახურება ერთი Ethernet პაკეტის პროცესორი - EPP (Ethernet Packet Processor). გარდა ამისა, გადამრთველი არის სისტემის მოდული, რომელიც კოორდინაციას უწევს ყველა EPP პროცესორის მუშაობას. სისტემის მოდული ინახავს გადამრთველის მისამართების ცხრილს და მართავს შეცვლას SNMP პროტოკოლის გამოყენებით. პორტებს შორის ჩარჩოების გადასაცემად გამოიყენება გადართვის მატრიცა, რომელიც გამოიყენება სატელეფონო გადამრთველებში ან მრავალპროცესორულ კომპიუტერებში, რომლებიც აკავშირებს პროცესორებს მეხსიერების მოდულებთან.

გადართვის მატრიცა ემყარება არხების გადართვის პრინციპს. 8 პორტისთვის, მატრიცას შეუძლია უზრუნველყოს 8 ერთსაათიანი შიდა არხი სრულ დუპლექს რეჟიმში და 16 სრული დუპლექსის რეჟიმში, თუ კანის პორტი დამოუკიდებლად გადასცემს და იღებს ერთიდან ერთზე.

როდესაც ფრეიმი საჭიროა რომელიმე პორტამდე, EPP პროცესორი ბუფერში ათავსებს ჩარჩოს ზოგიერთ პირველ ბაიტს, რათა წაიკითხოს დანიშნულების მისამართი. მისამართის მიღების შემდეგ, პროცესორი დაუყოვნებლივ იღებს გადაწყვეტილებას პაკეტის გადაცემის შესახებ, არ ამოწმებს ჩარჩოში სხვა ბაიტების ჩამოსვლას.

თუ ჩარჩოს სხვა პორტში გადატანა სჭირდება, პროცესორი გადავა გადართვის მატრიცაზე და შეეცდება დააინსტალიროს მასში, რომელიც პორტს უწოდებს პორტს, გარკვეული მარშრუტის გავლით დანიშნულების მისამართზე. გადართვის მატრიცას შეუძლია იმუშაოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისამართის პორტი აღიარებულია მომენტში თავისუფალია, მაშინ ის სხვა პორტს არ დაუკავშირდება. როგორც დასაქმების პორტი, მაშინ, როგორც გადართვის არხებით გაფართოების შემთხვევაში, მატრიცა არის საკონტროლო ოთახში. ამ შემთხვევაში ჩარჩოს ისევ ბუფერდება შემავალი პორტის პროცესორი, რის შემდეგაც პროცესორი ამოწმებს გამომავალი პორტის სიგნალს და დამტკიცებულია შეყვანის პორტის გადართვის მატრიცა. ისევე, როგორც გამავალი პორტის პროცესორი უარყოფს წვდომას Ethernet სეგმენტზე, რომელიც დაკავშირებულია ახალთან CSMA / CD ალგორითმის გამოყენებით, ჩარჩოს ბაიტი დაუყოვნებლივ იწყება მედიაში გადაცემაში. ჩარჩოს გადაცემის მეთოდის აღწერა ყოველგვარი ხელახალი ბუფერირების გარეშე, კომუტაციის სახელწოდების გამოტოვებით "on-the-fly" ან "cut-through". ღონისძიების პროდუქტიულობის გაზრდის მთავარი მიზეზი არის კომუტატორის გადართვის საათი პარალელურადრამდენიმე გასროლის დამუშავება. ეფექტი ილუსტრირებულია ნახ. 4.26. სურათი გვიჩვენებს სიტუაციის პროდუქტიულობის გაზრდის იდეალურ გზას, თუ ორი ან მეტი პორტი რვადან გადასცემს მონაცემებს მაქსიმალური სიჩქარით Ethernet პროტოკოლისთვის 10 მბ/წმ, და სუნი გადასცემს მონაცემებს პორტის პორტში. გადართვა კონფლიქტის გარეშე - მონაცემთა ნაკადები იმდენად ჰგავდა კვანძების კანის მიმღებ ჩარჩო პორტს є svіy vyhіdny პორტს. თუ გადამრთველს შეუძლია შეყვანის ტრაფიკის დამუშავება შეყვანის პორტზე ფრეიმების საჭიროების მაქსიმალური ინტენსივობისთვის, მაშინ გადამრთველის მთლიანი პროდუქტიულობა მიმართულ კონდახზე ხდება 4x10 = 40 მბიტ/წმ, ხოლო როდესაც კონდახს ენიჭება N პორტი. - (N/2)xlO Mbit/s. როგორც ჩანს, გადამრთველი იძლევა კანის სადგურს, ან ამ პორტთან დაკავშირებულმა სეგმენტმა დაინახა პროტოკოლის გამტარუნარიანობა. ბუნებრივია, გარკვეულწილად, ასეთი სიტუაცია ყოველთვის არ ვითარდება, როგორც ნაჩვენებია ნახ. 4.26. ორი სადგურის მსგავსად, მაგალითად, პორტებთან დაკავშირებული სადგურები 3 і 4, ერთი საათის განმავლობაში საჭიროა იმავე სერვერზე მონაცემების ჩაწერა, პორტთან კავშირები 8, მაშინ გადამრთველს შეუძლია დაინახოს კანის სადგურის ნაკადის მონაცემები 10 მბ/წმ სიჩქარით, ხოლო მე-5 პორტს არ შეუძლია მონაცემების გადაცემა 20 მბ/წმ-ზე. სადგურების პერსონალის შემოწმება ხდება შესასვლელი პორტების შიდა კარებთან 3 і 4, როცა პორტი რეკავს 8 საპროექტო ჩარჩოს გადატანა. ცხადია, გადაწყვეტილებებიმონაცემთა ნაკადების ასეთი განაწილებისთვის, საჭირო იქნება სერვერის დაკავშირება უფრო დიდ მაღალსიჩქარიან პორტთან, მაგალითად, Fast Ethernet. დაუბლოკავიგადამრთველი მოდელები


43. რობოტული გამჭვირვალე ხიდის ალგორითმი.
ხარვეზები უცნობია ტერმინალური კვანძების უფრო მცირე ადაპტერებისთვის, რადგან ისინი დამოუკიდებლად შექმნიან მისამართების სპეციალურ ცხრილს, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია დათვალიერება, აუცილებელია ჩამოსული ჩარჩოს გადაცემა ნებისმიერ სხვა სეგმენტზე. მსოფლიო. მერეჟევის გადამყვანები vikoristannye prozorikh ხიდებით მუშაობს ისევე, როგორც დღის სხვადასხვა დროს, ისე, რომ არ მოერიდოს ყოველდღიურ დამატებით მუშაობას, რათა ჩარჩო გაიაროს ქალაქში. გამჭვირვალე ხიდის ალგორითმი ვერ მოიძებნება ლოკალური ქსელის ტექნოლოგიაში, სადაც ის არის დაინსტალირებული, Ethernet გამჭვირვალობა განიხილება ისევე, როგორც FDDI გამჭვირვალობა.

Prozory განათავსებს მის მისამართების ცხრილს ტრაფიკის პასიური საათის ბაზაზე, რომელიც ბრუნავს პირველ პორტის სეგმენტებთან დაკავშირებით. ამავე ადგილას გაიგზავნა იმ დათას კადრების მისამართი, რომლებიც ხიდზე უნდა იყვნენ. dzherel-ის ჩარჩოს მისამართის უკან არის ადგილი ვისნოვოკის გასაკეთებლად ამ კვანძის შესაბამისობის შესახებ ჯაჭვის სხვა სეგმენტთან.

მოდით შევხედოთ ხიდზე და მარტივი ღობის კონდახზე მისამართების ცხრილის ავტომატური შექმნის პროცესს, რომელიც ნაჩვენებია ნახ. 4.18.

ბრინჯი. 4.18. რობოტული გამჭვირვალე ხიდის პრინციპი

მოათავსეთ ორ ლოგიკურ სეგმენტზე. სეგმენტი 1 შედგება კომპიუტერებისგან, რომლებიც დაკავშირებულია ერთი დამატებითი კოაქსიალური კაბელის დახმარებით ხიდზე 1 პორტთან, ხოლო სეგმენტი 2 - კომპიუტერებით, რომლებიც დაკავშირებულია სხვა კოაქსიალური კაბელის დახმარებით ხიდ 2 პორტთან.

ხიდზე ტყავის პორტი მუშაობს როგორც მისი სეგმენტის ბოლო კვანძი ერთი შეცდომისთვის - ხიდის პორტს არ აქვს მოქმედი MAC მისამართი. ხიდის პორტი მუშაობს ე.წ გაურკვეველი (პირდაპირი)პაკეტის გადახტომის რეჟიმი, თუ პორტში შემოსული ყველა პაკეტი ინახება ბუფერულ მეხსიერებაში. ასეთი რეჟიმის დასახმარებლად, არის ადგილი, სადაც თვალყური ადევნეთ მთელ ტრაფიკს, რომელიც გადადის ახალ სეგმენტებში მისვლისას და ვიკორისტული პაკეტები, რომლებიც გადიან ახალს, საქონლის შესანახად. ვინაიდან ყველა პაკეტი იწერება ბუფერში, ხიდს არ სჭირდება მისამართები პორტისთვის.

AT გარე სადგურიმისტმა არაფერი იცის იმ კომპიუტერების შესახებ, რომლებშიც ზოგიერთი MAC მისამართი დაკავშირებულია კანის პორტთან. ამ გზით, ნისლი უბრალოდ გადადის, იქნება ეს ბლოკირება თუ ბუფერული ჩარჩო მთელი მისი ნადავლისთვის, იმის გამო, თუ რა სახის ჩარჩო იყო აღებული. ჩვენს ხიდის კონდახს აქვს ორზე ნაკლები პორტი, ამ პორტში ის აგზავნის ფრეიმებს 1-ლი პორტიდან მე-2 პორტში და მეორეს მხრივ. თუ ადგილი არჩეულია კადრის გადასაცემად სეგმენტიდან სეგმენტზე, მაგალითად, სეგმენტ 1-დან მე-2 სეგმენტამდე, მაშინ კვლავ შესაძლებელია წვდომა სეგმენტ 2-ზე, როგორც საბოლოო წესი დაშვების ალგორითმისთვის. ეს კონდახი- CSMA/CD ალგორითმის წესების მიღმა.

ამავდროულად, კადრის ქალაქის ყველა პორტში გადატანით, დჟერელის ჩარჩოს მისამართი უნდა გაქურდეს. ახალი ჩანაწერიმისამართების ცხრილში მისი არსებობის შესახებ, როგორც მას უწოდებენ ფილტრაციის ცხრილს ან მარშრუტიზაციის ცხრილს.

გარდა ამისა, როგორც ტრენინგის პირველი ეტაპის ადგილი, შეგიძლიათ უფრო რაციონალურად ივარჯიშოთ. როდესაც ფრეიმი მიიღება პირდაპირ, მაგალითად, კომპიუტერიდან 1-დან 3-მდე, ის უყურებს მისამართების ცხრილს zbіgu її მისამართის მინიჭებული მისამართით 3. ასეთი ჩანაწერის გაფანტვა є, mist vykonuє ანალიზის კიდევ ერთი ეტაპი. ცხრილის - ხელახალი შემოწმება, რა უნდა ვიპოვოთ კომპიუტერის yuteri dzherel მისამართებით (ჩვენს შემთხვევაში - tse მისამართი 1) და მინიჭებული მისამართი (მისამართი 3) ერთ სეგმენტში. ვინაიდან ჩვენს კონდახს სხვადასხვა სეგმენტში სუნი აქვს, მაშინ მოქმედების ადგილი გადაგზავნაჩარჩო - ფრეიმის გადაცემა სხვა პორტში, პრიორიტეტული წვდომის სხვა სეგმენტზე.

თუ ამოცნობის მისამართი უცნობია, მაშინ ადგილი გადასცემს ჩარჩოს ყველა დაზიანებით, ყირიმის პორტში - ძერელა ჩარჩო, როგორც დაწყების პროცესის პირველ ეტაპზე.


44. ხიდები dzherel მარშრუტით.
ხიდები dzherel-დან მარშრუტით დამონტაჟებულია Token Ring-ისა და FDDI-ს დასაკავშირებლად, თუმცა ამ მიზნებისთვის ისინი შეიძლება იყოს გამარჯვებული და ნათელი. წყაროს მარშრუტიზაცია (SR) ემყარება იმ ფაქტს, რომ წყაროს მარშრუტიზაციის სადგური ათავსებს ჩარჩოში, რომელიც გამოიყენება სხვა ქვეყანაში, მისამართების ყველა ინფორმაცია ტერიტორიისა და ქვეყნის შესახებ, თუ ის დამნაშავეა მის წინაშე არსებული ჩარჩოს გავლაზე, როგორ გავატაროთ ის ქვეყანაში, სანამ ოტრიმუვაჩის სადგური არ იქნება დაკავშირებული.

მოდით შევხედოთ Source Routing ხიდების (nadal, SR-bridges) მუშაობის პრინციპებს ნახზე ნაჩვენები ბადის კონდახიდან. 4.21. მერეჟა აგებულია სამი სოფლიდან, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია სამი ხიდით. იყიდება zavdannya მარშრუტი kіltsya რომ ხიდები შეიძლება іdentifіkatori. SR-ხიდებს არ აქვთ მისამართების ცხრილი და ფრეიმების გავლისას ისინი აჩვენებენ ინფორმაციას, რომელიც არის მონაცემთა ჩარჩოს მონაცემთა ველებში.

ბრინჯი. 4.21.ხიდები წყაროს მარშრუტიზაციის დასაწერად

კანის პაკეტის მოპოვებისას, SR-ხიდმა უნდა დაათვალიეროს მარშრუტის ინფორმაციის ველი (მარშრუტის ინფორმაციის ველი, RIF, Token Ring ან FDDI ჩარჩოში), რათა ცხადი გახდეს ახალ იდენტიფიკატორში. თუ ის იქ არის და თან ახლავს რგოლის იდენტიფიკატორი, თუ ის დაკავშირებულია ამ ხიდთან, მაშინ ამ გზით არის ჩარჩოს ასლი, რომელიც უნდა იყოს დანიშნულ რგოლში. სხვაგვარად, სხვა რგოლში ჩარჩო არ არის კოპირებული. თუ ჩარჩოს ასლი ბრუნავს სადგურის დირექტორის გამომავალი რგოლის მიხედვით, ხოლო თუ სხვა რგოლში გადაცემებია, მაშინ სტატუსის ველის ბიტი A (ამოცნობის მისამართები) და ბიტი C (ასლის ჩარჩო). ჩარჩო დაყენებულია 1-ზე, ისე, რომ სადგური თანამდებობის პირს, რომ ჩარჩო გადაღებულია ამომცნობი სადგურის მიერ (სხვა რგოლში ხიდის გადაცემის დროს).

ვინაიდან ჩარჩოში მარშრუტიზაციის ინფორმაცია არ არის საჭირო, მაგრამ მხოლოდ ჩარჩოს გადასაცემად სხვადასხვა სქემებთან დაკავშირებულ სადგურებს შორის, RIF ველის არსებობა ჩარჩოში მითითებულია ინდივიდუალური/ჯგუფური მისამართის (I/G) 1 ბიტზე დაყენებით. აღიარება, oskіlki მისამართი dzherel zavzhdi іndivіdualna).

RIF ველი არის პატარა ქვეველი, რომელიც შედგება სამი ნაწილისგან.

  • ჩარჩოს ტიპიგანსაზღვრავს RIF ველის ტიპს. Іsnuyut განსხვავებული ტიპები RIF-ის ველები, რომლებიც არჩეულია მარშრუტის მიმართულებისთვის და მარშრუტის უკან ჩარჩოს გასასწორებლად.
  • ჩარჩოს მაქსიმალური სიგრძის ველი vikoristovuetsya ხიდი zv'yazku kіlets, yakim დაყენებული სხვადასხვა MTU მნიშვნელობები. ამ ველის დასახმარებლად ქალაქი აცნობებს სადგურს ჩარჩოს მაქსიმალური შესაძლო სიგრძის შესახებ (მინიმალური MTU მნიშვნელობის უზრუნველსაყოფად საწყობის უმოკლესი მარშრუტისთვის).
  • დოვჟინა RIF ველიაუცილებელია, oscillki zazdalegіd nevіdoma kіlkіst opisnіkіnіn მარშრუტი, scho დაყენება іdidentificatorі kіletsі і ხიდები, scho გადახლართული.

როუტერის მარშრუტიზაციის ალგორითმის ფუნქციონირებისთვის გამოიყენება ჩარჩოს ორი დამატებითი ტიპი - ერთი მარშრუტი ფართო ჩარჩო-ბოლო SRBF (ერთი მარშრუტიანი სამაუწყებლო ჩარჩო) და მრავალ მარშრუტი ფართო ჩარჩო-ბოლო ARBF (ყველა მარშრუტის სამაუწყებლო ჩარჩო).

SR-ხიდები ხელით უნდა იყოს დაყენებული ადმინისტრატორის მიერ, რათა გადაიცეს ARBF ფრეიმები ყველა პორტში, პორტ-ძერელას ფრეიმზე, ხოლო SRBF ჩარჩოებისთვის აუცილებელია ხიდების დაბლოკვა, რათა ხიდზე არ იყოს მარყუჟები.

ხიდების უპირატესობები და ნაკლოვანებები ჯერელამდე მარშრუტიდან

45. გადამრთველები: ტექნიკური განხორციელება, ფუნქციები, ინდიკატორები, რა უნდა დაამატოთ რობოტს.
კომუტატორების ტექნიკური განხორციელების მახასიათებლები. პირველი თაობის ბევრი გადამრთველი იყო მარშრუტიზატორების მსგავსი, ამიტომ ისინი დამიწებული იყო ცენტრალური პროცესორივულგარული აღიარება, რომელიც დაკავშირებულია შიდა შვედური ავტობუსის ინტერფეისის პორტებთან. ასეთი კომუტატორების მთავარი ნაკლი იყო მათი დაბალი სიჩქარე. უნივერსალურ პროცესორს არ შეეძლო დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს დიდ სპეცოპერაციებს ინტერფეისის მოდულებს შორის პერსონალის გადაცემიდან. პროცესორის მიკროსქემების კრემს წარმატებული არა-დაბლოკვის რობოტებისთვის და გადამრთველისთვის სჭირდება დედა swidcode vuzol პორტების პროცესორის მიკროსქემებს შორის ჩარჩოების გადასატანად. ამ საათში კომუტატორი გადაირთვება, როგორც ძირითადი სამი სქემიდან ერთ-ერთი, რისთვისაც იქნება ასეთი გაცვლა vuzol:

  • გადართვის მატრიცა;
  • მდიდარი მეხსიერება, რომელიც იყოფა;
  • ცხელი საბურავი.

სტანდარტული Ethernet ტეტერების ყველაზე ფართო სპექტრი არის Ethernet tether. პირველად ის 1972 წელს გამოჩნდა (Xerox იყო საცალო ვაჭრობა). მერეჟამ თითქოს შორს დაასრულა და ამის შემდეგ, 1980 წელს, ისეთი უმსხვილესი კომპანიები, როგორიცაა DEC და Intel, დაწინაურდნენ (ამ კომპანიების ასოციაციას ეწოდა DIX მათი სახელების პირველი ასოების მიხედვით). 1985 წელს ძალისხმევით, Ethernet გახდა საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც მიღებული იქნა სტანდარტების უმსხვილესი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ: კომიტეტი 802 IEEE (ელექტრო და ელექტრონული ინჟინრების ინსტიტუტი) და ECMA (ევროპის კომპიუტერების მწარმოებელთა ასოციაცია).

სტანდარტს ჰქვია IEEE 802.3 (ინგლისურად იკითხება რვა ოჰ ორი წერტილი სამი). Vіn ანიჭებს მრავალჯერად წვდომას მონოარხზე ავტობუსის ტიპზე კონფლიქტის აღმოჩენისა და გადაცემის კონტროლით, ანუ CSMA / CD წვდომის მეთოდით, რაც უკვე ვარაუდია. ეს სტანდარტი დაკმაყოფილდა deyakі іnshі merezhi, oskolki rivenі Yogo detalіzatsії არ არის მაღალი. შედეგად, IEEE 802.3 სტანდარტის ზომები ხშირად არათანმიმდევრული იყო ერთმანეთთან, როგორც კონსტრუქციული, ასევე ელექტრული მახასიათებლებისთვის. თუმცა, დანარჩენი საათის განმავლობაში, IEEE 802.3 სტანდარტი დაცულია Ethernet ქსელის სტანდარტით.

Cob სტანდარტის IEEE 802.3 ძირითადი მახასიათებლები:

  • ტოპოლოგია - ავტობუსი;
  • გადამცემი საშუალება - კოაქსიალური კაბელი;
  • გადაცემის სიჩქარე - 10 Mbit/s;
  • მერეჟის მაქსიმალური სიგრძეა 5 კმ;
  • აბონენტთა მაქსიმალური რაოდენობა - 1024-მდე;
  • მერეჟის სეგმენტის ხეობა - 500 მ-მდე;
  • აბონენტების რაოდენობა სეგმენტზე - 100-მდე;
  • დაშვების მეთოდი - CSMA/CD;
  • ვუზკოსმუგოვის გადაცემა მოდულაციის გარეშე (მონოარხიანი).

როგორც ჩანს, IEEE 802.3 და Ethernet სტანდარტებს შორის არის რამდენიმე უმნიშვნელო დეტალი, მაგრამ თქვენ არ უნდა გამოიცნოთ მათ შესახებ.

Ethernet ქსელი ამჟამად ყველაზე პოპულარულია მსოფლიოში (ბაზრის 90%-ზე მეტი), შესაძლებელია ასეთი მოგება და წაგება უახლოეს მომავალში. რა მნიშვნელოვანი სამყარო მიიღეს მათ, ვინც თავიდანვე აღიარეს ზომების მახასიათებლები, პარამეტრები, პროტოკოლები, რის შემდეგაც მსოფლიოში ვირობნიკების დიდმა რაოდენობამ დაიწყო Ethernet აღჭურვილობის გაშვება, როგორც მე შევაჯამებ მათ შორის. თავს.

კლასიკურ Ethernet კაბელს აქვს 50 ომიანი კოაქსიალური კაბელი ორი ტიპის (თხელი და თხელი). თუმცა, ბოლო საათში (90-იანი წლების დასაწყისიდან) გამოჩნდა Ethernet-ის ყველაზე დიდი ვერსია, ისეთივე გამარჯვებული, როგორც გრეხილი ფსონების გადაცემის საშუალება. ასევე შედგენილია სტანდარტი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის დასაყენებლად. იყიდება vakhuvannya ციხ zmin to cob სტანდარტული IEEE 802.3 იყო zrobleno vіdpovіdnі dаvannya. 1995 წელს გამოჩნდა ახალი სტანდარტი Ethernet-ის უფრო დიდი ვერსიისთვის, რომელიც მუშაობს 100 მბიტ/წმ სიჩქარით (ე.წ. Fast Ethernet, IEEE 802.3u სტანდარტი), რომელიც გადაუგრიხეს, როგორც გადამცემი საშუალება, ან ბოჭკოვანი. კაბელი. 1997 წელს გამოვიდა 1000 Mbit/s ვერსია (Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z სტანდარტი).

ყირიმის სტანდარტული ავტობუსის ტოპოლოგია სულ უფრო პოპულარული ხდება პასიური ვარსკვლავის ტოპოლოგიით და პასიური ხის ტოპოლოგიით. ამავდროულად, გადაიცემა გამეორებების და განმეორებითი კონცენტრატორების რაოდენობა, რომელთა მიღებაც შესაძლებელია მერეჟის სხვადასხვა ნაწილის (სეგმენტების) მიერ. შედეგად, ხის მსგავსი სტრუქტურა შეიძლება ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა ტიპის სეგმენტებზე (ნახ. 7.1).

ბრინჯი. 7.1. კლასიკური Ethernet ქსელის ტოპოლოგია

სეგმენტის მსგავსად (მერეჟის ნაწილები) შეიძლება იყოს კლასიკური ავტობუსი ან ერთი აბონენტი. ავტობუსის სეგმენტებისთვის გამოიყენება კოაქსიალური კაბელი, ხოლო პასიური სარკის შესაცვლელად (ერთ კომპიუტერულ ჰაბთან დასაკავშირებლად) ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის წყვილი გრეხილია. მთავარია თავიდანვე ტოპოლოგიის წართმევა - კვნესა აქვს დახურული ბილიკები (მარყუჟები). ფაქტობრივად, გასასვლელად, რომ ყველა აბონენტი არის დაკავშირებული ფიზიკურ ავტობუსთან, ასე რომ სიგნალი კანიდან მათკენ ვრცელდება ყველა მხრიდან და არ ბრუნდება უკან (როგორც რინგზე).

მთლიანობაში კაბელის მაქსიმალური სიგრძე (მაქსიმალური გზა სიგნალისთვის) თეორიულად შეიძლება მიაღწიოს 6,5 კილომეტრს, მაგრამ პრაქტიკულად არ აღემატება 3,5 კილომეტრს.

Fast Ethernet ქსელში ავტობუსის ფიზიკური ტოპოლოგია არ არის გადაცემული, არჩეულია მხოლოდ პასიური ვარსკვლავი ან პასიური ხე. მანამდე Fast Ethernet-ს აქვს ბევრი zhorstkіshі vomogi საზღვრის საზღვრამდე. გადაცემის სიჩქარის 10-ჯერ გაზრდით და პაკეტის ფორმატის შენახვითაც კი, მინიმალური ღირებულება ათჯერ მცირდება. ამგვარად, ზომით გამავალი სიგნალის მეტროს საათის მნიშვნელობა იცვლება 10-ჯერ (5.12 μs Ethernet-ის წინააღმდეგ 51.2 μs).

Ethernet ქსელში გადაცემისთვის გამოიყენება მანჩესტერის სტანდარტული კოდი.

Ethernet ქსელში წვდომა კონტროლდება CSMA/CD vipadkovym მეთოდით, რომელიც უზრუნველყოფს აბონენტების თანასწორობას. At mezhі vikoristovuyut პაკეტები zminnoї dozhini zі სტრუქტურა, წარმოდგენილი ნახ. 7.2. (ნომრები აჩვენებს ბაიტების რაოდენობას)

ბრინჯი. 7.2. Ethernet ქსელის პაკეტის სტრუქტურა

Ethernet ჩარჩოს სიგრძე (პაკეტამდე პრეამბულის გარეშე) შეიძლება იყოს არანაკლებ 512 ბიტიანი ინტერვალებით ან 51.2 μs (ქსელში ტრანზიტის დროის იგივე ზღვრული მნიშვნელობა). გადატანილია ინდივიდუალურ, ჯგუფურ და ფართო მისამართებზე.

Ethernet პაკეტს აქვს შემდეგი ველები:

  • პრეამბულა შედგება 8 ბაიტისაგან, პირველი სიმბოლოა კოდი 10101010, ხოლო დარჩენილი ბაიტი არის კოდი 10101011. IEEE 802.3 სტანდარტში რვა ბაიტს ეწოდება Start of Frame Delimiter ნიშანი (SFD - Start of Frame Delimiter) და დააყენეთ პაკეტის ველი.
  • მფლობელის (მიმღების) და გამგზავნის (გადამცემის) მისამართები შეიცავს 6 ბაიტს და მიჰყვება სტანდარტს, რომელიც აღწერილია განყოფილებაში. პაკეტების მიმართვა ლექციაში 4. მისამართების ველების რაოდენობა მუშავდება აბონენტთა აღჭურვილობით.
  • საკონტროლო ველი (L/T - სიგრძე/ტიპი) მონაცემთა ველის სიგრძის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. მას ასევე შეუძლია განსაზღვროს მოგების პროტოკოლის ტიპი. მიღებულია, რომ თუ ამ ველის მნიშვნელობა არ არის 1500-ზე მეტი, ეს მიუთითებს მონაცემთა ველის მნიშვნელობაზე. 1500-ზე მეტი ნებისმიერი მნიშვნელობა განსაზღვრავს ჩარჩოს ტიპს. კერუვანიას ველი დამუშავებულია პროგრამულად.
  • მონაცემთა ველი შეიძლება შეიცავდეს 46-დან 1500 ბაიტამდე მონაცემს. თუ პაკეტი დამნაშავეა 46 ბაიტზე ნაკლები მონაცემების შენახვაში, მონაცემთა ველი ივსება მონაცემთა ბაიტით. ვრცელდება IEEE 802.3 სტანდარტზე, პაკეტის სტრუქტურას აქვს სპეციალური padding ველი (pad data - უმნიშვნელო მონაცემები), ასევე ნულოვანი მნიშვნელობა, თუ საკმარისი მონაცემებია (46 ბაიტზე მეტი).
  • გამშვები ჯამის ველი (FCS - Frame Check Sequence) შეიცავს პაკეტის 32-ბიტიან ციკლურ საკონტროლო ჯამს (CRC) და ემსახურება პაკეტის გადაცემის სისწორის შემოწმებას.

ამრიგად, ჩარჩოს მინიმალური სიგრძე (პაკეტი პრეამბულის გარეშე) არის 64 ბაიტი (512 ბიტი). მნიშვნელობა თავად განსაზღვრავს მუდმივი სიგნალის მაქსიმალურ დასაშვებ შეყოვნებას 512 ბიტიანი ინტერვალებით (51.2 μs Ethernet-ისთვის ან 5.12 μs Fast Ethernet-ისთვის). გადაცემის სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც პრეამბულა შეიძლება შეიცვალოს, როდესაც პაკეტი გადის სხვადასხვა შენობებში, არ არის გარანტირებული. ჩარჩოს მაქსიმალური სიგრძეა 1518 ბაიტი (12144 ბიტი, რაც არის 1214.4 μs Ethernet-ისთვის, 121.44 μs Fast Ethernet-ისთვის). მნიშვნელოვანია მერეჟის მფლობელობის ბუფერული მეხსიერების არჩევისთვის და მერეჟის გლობალური ინტერესის შესაფასებლად.

პრეამბულის ფორმატის არჩევანი არ არის ჩვეულებრივი. მარჯვნივ, იმ ფაქტზე, რომ შედგენილი ერთეულებისა და ნულების (101010 ... 10) თანმიმდევრობა მანჩესტერის კოდში ხასიათდება დროით, რომელიც შეიძლება გაიაროს მხოლოდ ბიტის შუალედებში (დივ. სექცია 2.6. .3), შემდეგ მხოლოდ საინფორმაციო გადასვლები. Insanely, priymachevi უბრალოდ nalashtuvatsya (სინქრონიზაცია) ასეთი თანმიმდევრობით, navіt თითქოს არსებობს მიზეზი მოკლე ცოტა. პრეამბულის დანარჩენი ორი ცალკეული ბიტი (11) ამჟამად შეჩერებულია 101010…10 თანმიმდევრობით (ისინი გარდამავალია ბიტების ინტერვალებს შორის). ამ მიზეზით, შეძენის შემდეგაც კი, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად იხილოთ და ამოიცნოთ ყავისფერი ინფორმაციის კობი (ჩარჩოს კობი).

Ethernet ქსელისთვის, რომელიც მუშაობს 10 მბ/წმ სიჩქარით, სტანდარტი განსაზღვრავს ქსელში სეგმენტების შემდეგ ძირითად ტიპებს, რომლებიც ორიენტირებულია ინფორმაციის გადაცემის სხვადასხვა მედიაზე:

  • 10BASE5 (საერთო კოაქსიალური კაბელი);
  • 10BASE2 (თხელი კოაქსიალური კაბელი);
  • 10BASE-T (დაგრეხილი წყვილი);
  • 10BASE-FL (ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი).

სეგმენტის სახელწოდება მოიცავს სამ ელემენტს: ნომერი 10 ნიშნავს გადაცემის სიჩქარეს 10 მბ/წმ, სიტყვა BASE - გადაცემა ძირითად სიხშირის მიქსზე (ასე რომ, მაღალი სიხშირის სიგნალის მოდულაციის გარეშე), ხოლო დარჩენილი ელემენტი - სეგმენტის დასაშვები სიგრძე: 5 - 500 მეტრი, 2 - 200 მეტრი (უფრო ზუსტად, 185 მეტრი) ან დამაკავშირებელი ხაზის ტიპი: T - გრეხილი წყვილი (ინგლისური გრეხილი წყვილი), F - ბოჭკოვანი კაბელი (ინგლისური ბოჭკოვანი). ოპტიკა).

ასე რომ, თავად Ethernet ქსელისთვის, რომელიც მუშაობს 100 მბიტ/წმ სიჩქარით (სწრაფი Ethernet), სტანდარტი განსაზღვრავს სამი ტიპის სეგმენტს, რომლებიც განიხილება გადამცემი საშუალებების ტიპების მიხედვით:

  • 100BASE-T4 (ოთხი გრეხილი წყვილი);
  • 100BASE-TX (ორმაგი გრეხილი წყვილი);
  • 100BASE-FX (ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი).

აქ რიცხვი 100 ნიშნავს გადაცემის სიჩქარეს 100 მბიტ/წმ, ასო T - გრეხილი წყვილი, ასო F - ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი. ტიპები 100BASE-TX და 100BASE-FX ზოგჯერ შეიძლება გაერთიანდეს 100BASE-X და 100BASE-T4 და 100BASE-TX - 100BASE-T სახელებით.

Ethernet აღჭურვილობის მახასიათებლების შესახებ მოხსენებები, ასევე CSMA/CD გაცვლის მართვის ალგორითმი და ციკლური საკონტროლო ჯამის (CRC) გამოთვლის ალგორითმი შემდგომ განხილული იქნება კურსის სპეციალურ განყოფილებებში. აქ გასათვალისწინებელია მხოლოდ ისინი, ვინც არ ეყრდნობა რეკორდულ მახასიათებლებს და არც ოპტიმალურ ალგორითმებს, მხოლოდ ის, ვინც არ არის მხარდაჭერილი სხვა სტანდარტულ ქსელებში რიგი პარამეტრებით. Ale zavdyaki potuzhnіy pіdtrimtsi, სტანდარტიზაციის ყველაზე თანაბარი, განთავისუფლების დიდებული ვალდებულებები. ტექნიკური დამხმარე საშუალებები, Ethernet შეიძლება ნახოთ სხვა სტანდარტული ზომების შუაში და იქნება ეს სხვა ბადის ტექნოლოგიათავისთავად გადაღებული Ethernet-ით.

Ethernet ტექნოლოგიის განვითარება მიიწევს cob სტანდარტში სულ უფრო დიდი შესვლისკენ. Zastosuvannya ახალი გადაცემის საშუალებები და კომუტატორები იძლევა suttєvo zbіshiti rozmіr mezhі. Vіdmova vіd Manchester კოდი (Fast Ethernet და Gigabit Ethernet სისტემებისთვის) უზრუნველყოფს მონაცემთა გადაცემის მეტ უსაფრთხოებას და ამცირებს კაბელს. კონტროლის მეთოდი CSMA/CD (სრული დუპლექსის გაცვლის რეჟიმით) გაძლევთ შესაძლებლობას მკვეთრად გაზარდოთ ბირჟის სახლიდან გატანის სამუშაოს ეფექტურობა. თუმცა, ყველა ახალ ტიპის ქსელს ასევე უწოდებენ Ethernet ქსელებს.

მერეჟას ჟეტონ-ბეჭედი

Token-Ring (მარკერის რგოლი) გავრცელდა IBM-ის მიერ 1985 წელს (პირველი ვერსია გამოჩნდა 1980 წელს). მოგება გადაეცა ყველა ტიპის IBM კომპიუტერების გაერთიანებას. მიუხედავად იმისა, რომ მე მხარს ვუჭერ IBM-ს, კომპიუტერული ტექნოლოგიების უმსხვილეს მწარმოებელს, ვისაუბრო მათზე, ვისაც განსაკუთრებული პატივისცემა სჭირდება. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის, რომ Token-Ring არის დანიაში საერთაშორისო სტანდარტის IEEE 802.5 (თუმცა Token-Ring და IEEE 802.5 უმნიშვნელოა). ცე პუტ მისცა მერეჟ Ethernet-ის სტატუსზე ერთი ფასით.

Token-Ring-ის განვითარება Ethernet-ის შესანიშნავი ალტერნატივაა. თუ გსურთ Ethernet-მა ქსელის ერთდროულად დახურვა, Token-Ring-ის გამოყენება უიმედოდ ძველი არ შეიძლება. მთელ მსოფლიოში 10 მილიონზე მეტი კომპიუტერი გაერთიანებულია ქსელით.

IBM კომპანია ბევრს მუშაობდა, რათა გაეფართოებინა თავისი შესაძლებლობები მაქსიმალურად: ანგარიშის დოკუმენტაცია გაცემული იყო მდე მნიშვნელოვანი სქემებიგადამყვანები. შედეგად, უამრავმა კომპანიამ, მაგალითად, 3COM, Novell, Western Digital, Proteon და სხვებმა დაიწყეს ადაპტერების შემუშავება. გამოსვლამდე, განსაკუთრებით კომპანიისთვის, ისევე როგორც IBM PC Network-ის სხვა კომპანიებისთვის, გაფართოვდა NetBIOS-ის კონცეფცია. მიუხედავად იმისა, რომ NetBIOS პროგრამული უზრუნველყოფა შენახული იყო ჩაშენებული რეზიდენტური მეხსიერების ადაპტერიდან PC ქსელის ადრე შექმნისას, NetBIOS პროგრამა უკვე ჩარჩენილი იყო Token-Ring სისტემაში. ამან შესაძლებელი გახადა აღჭურვილობის თავისებურებებზე უფრო მძაფრი რეაგირება და უმაღლესი დონის პროგრამების შეჯამება.

Merezha Token-Ring შეიძლება იყოს ბეჭედი, რომელსაც სურს მისი გამოძახება უფრო გამოიცანით ცა. მიზეზი არის ის, რომ ზოგიერთი აბონენტი (კომპიუტერი) დაკავშირებულია ღონისძიებასთან შუამავლების გარეშე და სპეციალური კონცენტრატორების ან მდიდარი სადგურის წვდომის ერთეულების მეშვეობით (MSAU ან MAU - Multistation Access Unit). ფიზიკურად, ბადე აყალიბებს სარკე-კილტების ტოპოლოგიას (ნახ. 7.3). ფაქტობრივად, აბონენტები ერთნაირად გაერთიანებულნი არიან რგოლში, ისე რომ მათგან ინფორმაციას გადასცემენ მიწის ერთ აბონენტს, ხოლო მეორისგან იღებენ ინფორმაციას.

ბრინჯი. 7.3. Token-Ring ქსელის ცირკოვო-კილცევას ტოპოლოგია

კონცენტრატორი (MAU) იძლევა კონფიგურაციის ცენტრალიზაციას, გაუმართავი აბონენტების ჩართვას და ქსელის მუშაობის კონტროლს. (ნახ. 7.4). ნებისმიერი მონაცემთა დამუშავება არ მუშავდება.

ბრინჯი. 7.4. აბონენტების გამოძახება Token-Ring ქსელში დამხმარე კონცენტრატორის უკანა მხარეს (MAU)

კანის აბონენტისთვის კონცენტრატორის საწყობში დამონტაჟებულია საბარგულთან შესაერთებელი სპეციალური განყოფილება (TCU - Trunk Coupling Unit), რომელიც უზრუნველყოფს ავტომატური ჩართვააბონენტი რინგში, yakscho vin კავშირები კონცენტრატორთან და მითითება. თუ აბონენტი მიერთებულია კონცენტრატორთან ან გაუმართაობაა სწორი, მაშინ TCU ავტომატურად ამოწმებს ბეჭდის მთლიანობას აბონენტის მონაწილეობის გარეშე. ჰკითხეთ TCU-ს სიგნალისთვის სწრაფი სტრუმუ(ასე რომ, Phantom Strum- ის სათაურები), რომელიც მოდის აბონენტისგან, რომელიც სავარაუდოდ უნდა ჩართოს ბეჭედში. აბონენტს ასევე შეუძლია აირჩიოს თვითტესტირების პროცედურის ჩატარება (ყველაზე მარჯვენა აბონენტი ნახ. 7.4-ზე). ფანტომური შტრიხი არ მიედინება საინფორმაციო სიგნალში, სიგნალის ნატეხები არ არის საწყობში.

სტრუქტურულად, კერა არის ავტონომიური ბლოკი, რომელსაც აქვს ათი სოკეტი წინა პანელზე (ნახ. 7.5).

ბრინჯი. 7.5. Token-Ring Hub (8228 MAU)

Vіsіm ცენტრალური ბუდეები (1...8) განკუთვნილია აბონენტების (კომპიუტერების) დასაკავშირებლად დამატებითი ადაპტერის კაბელებისთვის (ადაპტერის კაბელი) ან რადიალური კაბელებისთვის. ორი ექსტრემალური ვარდი: შესასვლელი RI (Ring In) და გამომავალი RO (Ring Out) ემსახურება სხვა კონცენტრატორებთან დაკავშირებას დამატებითი სპეციალური ხერხემლის კაბელებისთვის (Path კაბელი). Proponuyutsya რეალური და იატაკის პარამეტრები კონცენტრატორი.

გამოიყენეთ როგორც პასიური, ასევე აქტიური MAU კონცენტრატორები. აქტიური ჰაბი აგზავნის სიგნალს აბონენტს (იგი მუშაობს Ethernet ჰაბის მსგავსად). პასიური კონცენტრატორი არ იღებს სიგნალს, ის უბრალოდ ცვლის ხაზის კავშირს.

კონცენტრატორი merezhі-ზე შეიძლება იყოს ერთჯერადი (როგორც ნახ. 7.4), ამ შემთხვევაში რინგზე ნაკლები აბონენტია, რომლებიც დაკავშირებულია ახალთან. ასეთი ტოპოლოგია ვარსკვლავს ჰგავს. თუ საჭიროა რვაზე მეტი აბონენტის დაკავშირება, მაშინ კონცენტრატორები დაკავშირებულია მთავარი კაბელებით და ადგენენ სარკე-კილტების ტოპოლოგიას.

როგორც ეს იყო დაგეგმილი, რგოლის ტოპოლოგია უფრო მგრძნობიარეა რგოლის კაბელის ყურების მიმართ. ძაფის სიცოცხლისუნარიანობის გასაუმჯობესებლად, Token-Ring გადასცემს ბეჭდის ეგრეთ წოდებულ ზარის რეჟიმს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შემოხვიდეთ საპარსი ადგილის გარშემო.

ნორმალურ რეჟიმში კონცენტრატორები რგოლში უერთდებიან ორი პარალელური კაბელით, მაგრამ ინფორმაციის გადაცემა მხოლოდ ერთი მათგანით ხორციელდება (ნახ. 7.6).

ბრინჯი. 7.6. MAU კონცენტრატორების გაერთიანება ნორმალურ რეჟიმში

შერწყმის კაბელთან ერთჯერადი გაპარსვის (გაპარსვის) დროს, გადაცემა ხორციელდება ორივე კაბელის გასწვრივ, არღვევს დაქუცმაცებული ამანათის სიმს. ვისთვის უნდა ნავიგაცია, არჩეულია კონცენტრატორებთან დაკავშირებული აბონენტების გვერდის ავლით პროცედურა (ნახ. 7.7). სიმართლე ისაა, რომ ჰოოპის სუმარნა დოჟინა უფრო დიდი ხდება.

კაბელის მრავალი სიგრძის დროს, შერწყმა კაბელი იშლება ნაწილებად (სეგმენტებად), რადგან ისინი არ აკავშირებენ ერთმანეთს, მაგრამ ზოგავენ იგივე პრაქტიკას (ნახ. 7.8). ძაფის მაქსიმალური ნაწილი გადატვირთულია მისი შეკვრისას, როგორც ადრე. ცხადია, ის არ ზომავს მთელ ქსელს, მაგრამ საშუალებას აძლევს აბონენტების სწორად განაწილებას კონცენტრატორების მიერ, რათა დაზოგოს ცუდი ქსელის ფუნქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი.

Dekіlka-ს კონცენტრატორები შეიძლება კონსტრუქციულად გაერთიანდეს ჯგუფში, კლასტერში (კლასტერში), რომლის შუაშიც აბონენტები დაკავშირებულია რგოლში. კლასტერინგი საშუალებას გაძლევთ გაზარდოთ ერთ ცენტრთან დაკავშირებული აბონენტების რაოდენობა, მაგალითად, 16-მდე (მაგალითად, კლასტერი მოიცავს ორ ჰაბს).

ბრინჯი. 7.7. Zgortannya kіltsya poshkodzhennі კაბელით

ბრინჯი. 7.8. რგოლის ნგრევა კაბელის მრავალჯერადი ჩავარდნით

როგორც გადაცემის საშუალება IBM Token-Ring ხაზში, გადახლართული წყვილი დაუფარავი (UTP) და ეკრანიანი (STP) წყვილი იყო გადაკეტილი, შემდეგ კი იყო ვარიანტები კოაქსიალური კაბელისთვის, ასევე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელისთვის. FDDI სტანდარტში.

მთავარი ტექნიკური მახასიათებლები Token-Ring-ის კლასიკური ვერსია:

  • IBM 8228 MAU ტიპის ჰაბების მაქსიმალური რაოდენობა - 12;
  • მერეჟაში აბონენტების მაქსიმალური რაოდენობაა 96;
  • აბონენტსა და კონცენტრატორს შორის კაბელის მაქსიმალური სიგრძეა 45 მეტრი;
  • კაბელის მაქსიმალური სიგრძე კონცენტრატორებს შორის - 45 მ;
  • კაბელის მაქსიმალური სიგრძე, რომელიც დაკავშირებულია კონცენტრატორებთან - 120 მეტრი;
  • მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე – 4 მბ/წმ და 16 მბ/წმ.

საჭირო მახასიათებლების დანახვა შესაძლებელია იმ წერტილამდე, სადაც შებრუნებულია ფსონის შეუმოწმებელი გადახვევების შანსები. მიუხედავად იმისა, რომ გადაცემის შუა რიცხვი გამარჯვებულია, საზღვრის მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს. მაგალითად, განსხვავებული სკრინინგის დაგრეხილი ფსონის საშუალებით (STP), აბონენტების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს 260-მდე (გამოცვლა 96), კაბელის სიგრძე - 100 მეტრამდე (შეცვლა 45), კონცენტრატორების რაოდენობა - 33-მდე. , ხოლო კონცენტრატორების საერთო რაოდენობა - 20 კონცენტრატორ მეტრამდე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი საშუალებას გაძლევთ გააგრძელოთ კაბელის სიგრძე ორ კილომეტრამდე.

Token-Ring-ში გადაცემისთვის საჭიროა ორფაზიანი კოდი (უფრო ზუსტად, ეს ვარიანტი სავალდებულო გადასვლით ბიტების ინტერვალის ცენტრში). როგორც be-yakіy zirkopodіbnіbnіy topologii, zhdnih dodatkovyh zahodo elektricheskogo uzhodzhennia რომ zіrkopodіbnіy zemlіnії іn't nebіbіl. Uzgodzhennya vykonuetsya აღჭურვილობა mesh გადამყვანები და კონცენტრატორები.

Token-Ring კაბელების დასაკავშირებლად გამოიყენება RJ-45 ვარდები (არასკრინინგებული გრეხილი ფსონებისთვის), ასევე MIC და DB9P. კაბელთან გატარებით, ვარდების ერთჯერადი კონტაქტები უკავშირდება (ისე, რომ სწორი კაბელები ეწოდება).

Merezha Token-Ring კლასიკურ ვერსიაში მოყვება Ethernet merezha როგორც დასაშვები ზომის, ასევე აბონენტების მაქსიმალური რაოდენობისთვის. გადაცემის სიჩქარიდან გამომდინარე, დანიაში არის Token-Ring-ის ვერსიები 100 Mb/s (მაღალი სიჩქარის Token-Ring, HSTR) და 1000 Mb/s (Gigabit Token-Ring). კომპანიები, რომლებიც ავრცელებენ Token-Ring-ს (მათ შორის IBM, Olicom, Madge) არ უნდა ეცადონ ჩვენზე ფიქრი საკუთარ თავზე, როგორც Ethernet-ის კარგ კონკურენტად.

Ethernet აღჭურვილობის წყვილებში, Token-Ring აღჭურვილობა გაცილებით ძვირია, რადგან გაცვლის მართვის დასაკეცი მეთოდი გამარჯვებულია და Token-Ring-ს არ აქვს ასეთი ფართო სიგანე.

თუმცა, Ethernet-ის ინტერფეისზე, Token-Ring ქსელებს ბევრად უფრო მაღალია მომგებიანობის მაჩვენებელი (30-40%-ზე მეტი) და გარანტირებულია წვდომის ერთი საათი. აუცილებელია, მაგალითად, საერთო აღსარების საზღვრებში, გარკვეულ სიბნელეში, გარე ამინდის რეაქციამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული უბედური შემთხვევები.

Token-Ring ქსელი იყენებს ტოკენის წვდომის კლასიკურ მეთოდს, ისე, რომ ჟეტონი მუდმივად ტრიალებს რგოლში, რათა აბონენტებმა მიიღონ თავიანთი მონაცემთა პაკეტები (დივ. სურ. 7.8). მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ბმულების რაოდენობის მნიშვნელობა, როგორც კონფლიქტების რაოდენობა, მაგრამ ასევე ხარვეზები, მარკერის მთლიანობის კონტროლის აუცილებლობა და კანის აბონენტთან ბმულის ფუნქციის გაფუჭება (იმ შემთხვევაში, თუ გაუმართაობა, აბონენტი ჩართულია).

Token-Ring პაკეტის გადაცემის დროის ლიმიტი 10 ms. 260 აბონენტის მაქსიმალური რაოდენობისთვის, საწყობის მუშაობის ბოლო ციკლი არის 260 x 10 ms = 2.6 s. ერთ საათში 260 აბონენტს შეეძლება გადაიტანოს პაკეტები (ასე, ცხადია, შეუძლიათ გადაიტანონ). იყიდება tsey საათის vіlny მარკერი obov'yazkovo didde კანის აბონენტს. ეს ინტერვალი არის Token-Ring წვდომის ზედა დროის ლიმიტი.

შესაძლებელია მავთულის ტყავის აბონენტის დაყენება (yogo მავთულის ადაპტერი). მომავალი ფუნქციები:

  • გადაცემის შეწყალების გამოვლინება;
  • ზომების ცვლილების კონტროლი (ზომების განახლება იმ აბონენტის ოპერაციიდან გასვლისას, რომელიც მას გადაეცემა ქვეყანაში);
  • კონტროლი რაოდენობის timchasovyh spіvvіdnoshen, მიღებული merezhі.

ფუნქციების რაოდენობა დიდია და ეს აძვირებს მაქმანის ადაპტერის აღჭურვილობას.

საზომში მარკერის მთლიანობის გასაკონტროლებლად, ერთ-ერთი აბონენტი გამარჯვებულია (ე.წ. აქტიური მონიტორი). როდესაც ეს კეთდება, აღჭურვილობას არაფერი აწუხებს გადაწყვეტილებაში, მაგრამ იოგა პროგრამული უზრუნველყოფამიყევით timchasovym spіvvіdnoshnymi at merezhі მე ვაყალიბებ მარკერს სხვადასხვა დროს.

აქტიურ მონიტორს აქვს შემდეგი ფუნქციები:

  • უშვებს მარკერს რობოტის ბორბალზე რგოლში, როდესაც ის ხელმოწერილია;
  • რეგულარულად (ყოველ 7 წამში) აცნობეთ თქვენი ყოფნის შესახებ სპეციალური გასაღების პაკეტით (AMP - Active Monitor Present);
  • იხილეთ პაკეტი ბეჭდიდან, რომელიც არ ჩანს აბონენტის მიერ, რომელიც მან გაგზავნა;
  • დაიცავით პაკეტის გადაცემის დასაშვები საათი.

აქტიური მონიტორი არჩეულია ბმულის ინიციალიზაციისას, ეს შეიძლება იყოს ბმულის კომპიუტერი და შემდეგ აბონენტი ახმოვანებს ბმულზე პირველ ჩართვას. აბონენტი, რომელიც გახდა აქტიური მონიტორი, ზომაში აერთიანებს თავის ბუფერს (არსებულ რეგისტრს), რაც გარანტიას იძლევა, რომ მარკერი რგოლში განთავსდება რგოლის მინიმალურ ზღვარზე. ბუფერის ზომაა 24 ბიტი 4 მბ/წმ სიჩქარისთვის და 32 ბიტი 16 მბ/წმ სიჩქარისთვის.

აბონენტს კანი გამუდმებით იკერება, აქტიური მონიტორივით უყურებს საკუთარ ფეხსაცმელს. თუ აქტიურ მონიტორს სჭირდება რეგულირება, მაშინ გააქტიურებულია სპეციალური მექანიზმი, რისთვისაც ყველა სხვა აბონენტი (სათადარიგო, სარეზერვო მონიტორი) იღებს გადაწყვეტილებას ახალი აქტიური მონიტორის ამოცნობის შესახებ. ამ აბონენტისთვის, როდესაც აღმოაჩინა მონიტორის აქტიური უკმარისობა, გადასცემს პაკეტს რგოლის გასწვრივ, რომელიც მართავს (ტოკენის მოთხოვნის პაკეტს) მისი MAC მისამართით. შემდეგი აბონენტის კანი უდრის MAC მისამართს კონტროლის პაკეტიდან. როგორც წესი, მისამართი იცვლება, vin გადადის შეფუთვაზე, გადაეცა უცვლელად. თუ მეტია, მაშინ vin-ს ჩავდებ პაკეტში ჩემი MAC მისამართით. აქტიური მონიტორი იქნება აბონენტი, რომლის MAC მისამართის მნიშვნელობა უფრო მაღალია, დანარჩენებისთვის უფრო დაბალი (პასუხის უკან წაღება MAC მისამართით სამი ადამიანის პასუხისმგებლობაა). აქტიური მონიტორის ფუნქციონირებიდან გასვლის ნიშანი არის მას ერთ-ერთი გადაჭარბებული ფუნქცია.

ჟეტონ-რგოლი მარკერი არის პაკეტი, რომელიც შეიცავს სულ სამ ბაიტს (ნახ. 7.9): დაწყების დელიმიტერ ბაიტი (SD - Start Delimiter), წვდომის კონტროლის ბაიტი (AC - Access Control) და ბოლოს დელიმიტერი ბაიტი (ED -). ბოლო დელიმიტერი). სამივე ბაიტი ასევე შედის საინფორმაციო პაკეტის საწყობში, მაგრამ სიმართლე ისაა, რომ ფუნქციები მარკერში და პაკეტში ოდნავ განსხვავდება.

პოჩატკოვი და ბოლო გამყოფები არ არის მხოლოდ ნულებისა და ერთეულების თანმიმდევრობა, არამედ განსაკუთრებული სახის სიგნალები. ფასი დაირღვა ისე, რომ დისტრიბუტორებმა პაკეტების უფრო პატარა ბაიტებით ვერ აირია.

ბრინჯი. 7.9. Token-Ring შერწყმის მარკერის ფორმატი

Cob splitter SD უნდა შეიცვალოს არასტანდარტული ბიტის ინტერვალებით (ნახ. 7.10). ორი, რომელიც აღინიშნება J-ით, არის დაბალი მნიშვნელობა სიგნალისთვის დიდი ბიტის ინტერვალით. დანარჩენი ორი ბიტი, რომლებიც დანიშნულია, არის სიგნალის უმაღლესი მნიშვნელობა მთელი ბიტის ინტერვალის ხანგრძლივობით. გასაგებია, რომ სინქრონიზაციისას ასეთი წარუმატებლობები ადვილად გამოვლენილია ხრიკით. ბრძოლები J და K არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გაზიარებული ძირითადი ინფორმაციის ბრძოლებს შორის.

ბრინჯი. 7.10. Cob (SD) და ბოლო (ED) ფორმატები

Kіntsevy rasdіlnik ED ასევე არის ადგილი სპეციალური ტიპის chotiri ბიტებისთვის (ორი ბიტი J და ორი ბიტი K), ასევე ორი ცალკეული ბიტი. უფრო მეტიც, ახლის შესვლამდე და ორი საინფორმაციო ბიტი, რაც შეიძლება უფრო გონივრული იყოს საინფორმაციო პაკეტის საწყობში:

  • ბიტი I (შუალედური) არის შუალედური პაკეტის ნიშანი (1 ეძლევა პირველს ლანცეტში ან შუალედურ შეფუთვაში, 0 - დანარჩენს ლანცეტში ან ერთ პაკეტში).
  • ბიტი E (შეცდომა) არის გამოხატული შეწყალების ნიშანი (0 თუ შეწყალება მოქმედებს, 1 - თუ არის).

წვდომის კონტროლის ბაიტი (AC - Access Control) იყოფა ოთხ ველად (ნახ. 7.11): პრიორიტეტის ველი (სამი ბიტი), მარკერის ბიტი, მონიტორის ბიტი და დაჯავშნის ველი (სამი ბიტი).

ბრინჯი. 7.11. ბაიტის ფორმატი

პრიორიტეტული ბიტი (ველი) საშუალებას აძლევს აბონენტს პრიორიტეტი მიანიჭოს თავის პაკეტებს ან მარკერს (პრიორიტეტი შეიძლება იყოს 0-დან 7-მდე, სადაც 7 არის უმაღლესი პრიორიტეტი, ხოლო 0 არის ყველაზე დაბალი). აბონენტს შეუძლია მარკერზე მოსვლა საკუთარი პაკეტით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი საკუთარი პრიორიტეტი (მისი პაკეტების პრიორიტეტი) იგივეა, რაც მარკერის პრიორიტეტი.

მარკერის ბიტი განსაზღვრავს პაკეტის მარკერთან მისვლის რაოდენობას (ერთი ემთხვევა მარკერს პაკეტის გარეშე, ნული - მარკერს პაკეტით). მონიტორის ბიტი, დაყენებულია ერთზე, შეამოწმეთ, რომ ჟეტონი გადაცემულია აქტიური მონიტორის მიერ.

დაჯავშნის ბიტები (ველი) საშუალებას აძლევს აბონენტს იტოვებს უფლება დამარხოს მიწა შორს, რათა აიღოს მომსახურება. თუ აბონენტის პრიორიტეტი (ერთი პაკეტის პრიორიტეტი) მეტია, რაც უფრო დაბალია დაჯავშნის ველის მნიშვნელობა, შეგიძლიათ ჩაწეროთ თქვენი საკუთარი პრიორიტეტი. ბეჭდის გვერდის ავლით, ჯავშნის ველში ჩაიწერება უმაღლესი პრიორიტეტი ყველა აბონენტისთვის. პრიორიტეტული ველის მსგავსი დაჯავშნის ველის ნაცვლად, მოდით ვისაუბროთ მომავალ პრიორიტეტზე.

შედეგად, დაჯავშნის პრიორიტეტის არჩევა უზრუნველყოფს, რომ ნაკლებ აბონენტს შეუძლია მედიაზე წვდომა, რადგან მათ შეუძლიათ გაგზავნონ გადაცემის პაკეტები უმაღლესი პრიორიტეტით. ნაკლები პრიორიტეტული პაკეტების მომსახურება მოხდება მხოლოდ უფრო პრიორიტეტული პაკეტების შერჩევის შემდეგ.

საინფორმაციო პაკეტის (ჩარჩო) Token-Ring ფორმატი ნაჩვენებია ნახ. 7.12. ფოსტისა და ბოლო დისტრიბუტორების რაოდენობა, ასევე წვდომის კონტროლის ბაიტი, რომლისთვისაც პაკეტი ასევე შედის პაკეტის კონტროლის ბაიტში, მიმღები აპარატის მისამართი და გადაცემა, მონაცემები, საკონტროლო ჯამი და პაკეტის ბაიტი.

ბრინჯი. 7.12. Token-Ring-ის პაკეტის (ჩარჩოს) ფორმატი (ერთზე მეტი ველი მოცემულია ბაიტებში)

პაკეტის (ჩარჩოს) ველის მინიჭება.

  • Cob splitter (SD) არის პაკეტის ყურის ნიშანი, ფორმატი იგივეა, რაც მარკერში.
  • წვდომით გადაცემულ ბაიტს (AC) აქვს იგივე ფორმატი, რაც ჟეტონს.
  • Byte keruvannya პაკეტი (FC - Frame Control) განსაზღვრავს პაკეტის (ჩარჩოს) ტიპს.
  • მასტერისა და პაკეტის მასპინძლის ექვს ბაიტიან MAC მისამართს შეიძლება ჰქონდეს სტანდარტული ფორმატი, აღწერილობები მე-4 ლექციაში.
  • მონაცემთა ველი (მონაცემები) მოიცავს მონაცემებს, რომლებიც გადაცემულია (ინფორმაციულ პაკეტში) ან ინფორმაციას გაცვლის მართვისთვის (იმავე პაკეტში).
  • გამშვები ჯამის ველი (FCS - Frame Check Sequence) არის 32-ბიტიანი ციკლური საკონტროლო ჯამის პაკეტი (CRC).
  • პაკეტის დასასრული (ED), ლაიქები და მარკერები, რაც მიუთითებს პაკეტის დასასრულს. გარდა ამისა, ჩვენ განვსაზღვრავთ, არის თუ არა ეს პაკეტი შუალედური ან დასრულებული პაკეტების გადაცემის თანმიმდევრობით და ასევე შურისძიების მიზნით პაკეტის შეწყალების ნიშნის შესახებ (დივ. სურ. 7.10).
  • პაკეტის ბაიტი (FS - Frame Status) ისაუბრებს მათზე, ვინც მიიღეს ამ პაკეტით: რა იქნება მიღებული მიმღების მიერ (tobto, რა არის მიმღები მოცემული მისამართიდან) და დააკოპირებს მიმღების თავსატეხში. პაკეტის თანამდებობის პირი აღიარებს, რომ პაკეტი აღიარებულია აღიარებისთვის და შეწყალების გარეშე, წინააღმდეგ შემთხვევაში საჭიროა მისი ხელახლა გადაცემა.

უნდა აღინიშნოს, რომ მონაცემთა უფრო დიდი დასაშვები რაოდენობა ერთ პაკეტში დაწყვილებულ Ethernet ქსელში შეიძლება გახდეს კრიტიკული ფაქტორი ქსელის პროდუქტიულობის გაზრდისთვის. თეორიულად, 16 მბ/წმ და 100 მბ/წმ გადაცემის სიჩქარისთვის, მონაცემთა ველის ზომამ შეიძლება მიაღწიოს 18 კბ-ს, რაც არის დიდი მონაცემთა გადაცემისას. გარდა ამისა, Token-Ring Token-ის წვდომის მეთოდის 4 Mb/s უსაფრთხოება ხშირად უზრუნველყოფს გადაცემის უფრო რეალურ უსაფრთხოებას, ვიდრე Ethernet (10 Mb/s). განსაკუთრებით აღსანიშნავია Token-Ring-ის წარმატება დიდი თავგადასავლები(30-40%-ზე მეტი), რადგან ამ შემთხვევაში CSMA/CD მეთოდს ბევრი დრო აქვს განმეორებითი კონფლიქტების აღმოსაფხვრელად.

აბონენტი, რომელსაც სურს პაკეტის გაგზავნა, ამოწმებს მოქმედი მარკერის მისვლას და სვამს მას. zahopleniy მარკერი იქცევა საინფორმაციო პაკეტის ჩარჩოში. შემდეგ აბონენტი აგზავნის საინფორმაციო პაკეტს ბანკის ბოლოს და ამოწმებს მომდევნო მხრივ. შემდეგი ღვინის შემდეგ მარკერი იცვლება და ისევ საზღვარზე ვაგზავნი.

Token-Ring Merge Token-Ring Merge-ში შესაძლებელია სპეციალური პაკეტის გადაცემა, საჭიროებისამებრ, გადაცემის შეწყვეტის მიზნით (Abort). Vіn შეიძლება იყოს წარწერები გარკვეულ დროს და მონაცემთა ნაკადის ზოგიერთ ადგილას. პაკეტი შედგება ორი ერთბაიტიანი ველისგან - ფოსტა (SD) და ბოლო (ED) განაწილება აღწერილი ფორმატში.

ისე, Token-Ring-ის ამჟამინდელ ვერსიას (16 Mb/s და მეტი) აქვს ადრეული ნიშნის ფორმირების მეთოდის სათაური (ETR - Early Token Release). Vіn საშუალებას აძლევს არაპროდუქტიული ვენახი გაქრეს მანამ, სანამ მონაცემთა პაკეტი რგოლს არ მიაქცევს მის მფლობელს.

ETR მეთოდი აგებულია იმ ფაქტზე, რომ მარკერზე მიღებული პაკეტის გადაცემისთანავე, ხედავს თუ არა რომელიმე აბონენტი ახალ მარკერს საზღვარზე. სხვა აბონენტებს შეუძლიათ დაიწყონ თავიანთი პაკეტების გადაცემა, როგორც კი დასრულდება აბონენტის პაკეტი, შემოწმების გარეშე, სანამ არ დაასრულებენ მთელი ჯაჭვის ორმხრივ მოგზაურობას. შედეგად, შეგიძლიათ ერთ საათში გქონდეთ ჩანთების თაიგული, მაგრამ ყოველთვის არ იქნება ერთზე მეტი თავისუფალი მარკერი. ეს კონვეიერი განსაკუთრებით ეფექტურია გრძელი ხაზებისთვის, რაც შეიძლება ნიშნავდეს დიდ შეფერხებას.

როდესაც აბონენტი უკავშირდება კონცენტრატორს, VIN დაიწყებს კაბელის ავტონომიური თვითშემოწმებისა და ტესტირების პროცედურას (VIN-ის ბოლოს VIN ჯერ კიდევ არ არის ჩართული, რადგან არ არის სიგნალი ფანტომური ნაკადიდან) . აბონენტი თავად უგზავნის პაკეტების სერიას და ამოწმებს მათი გავლის სისწორეს (შესვლა შუამავალი კავშირის გარეშე TCU-ს მიერ გასვლასთან, როგორც ნაჩვენებია ნახ. 7.4). ამის შემდეგ, აბონენტი რინგზე ტრიალებს საკუთარ თავს, აჯობებს ფანტომურ შტრიხს. შეყვანის მომენტში, პაკეტი, რომელიც გადადის რგოლზე, შეიძლება იყოს zip. მიეცით საშუალება აბონენტს დააყენოს სინქრონიზაცია და შეამოწმოს აქტიური მონიტორის არსებობა. ვინაიდან აქტიური მონიტორი არ არის, აბონენტი დაჯილდოვდება მისი გახდომის უფლებისთვის. შემდეგ აბონენტი ამოწმებს მისი მისამართის უნიკალურობას ქვეყანაში და აგროვებს ინფორმაციას სხვა აბონენტების შესახებ. თუ გალავნის გავლით გაცვლის სრულფასოვანი მონაწილე გახდებით.

კანის გაცვლის პროცესში აბონენტს მოჰყვება ფორვარდი აბონენტის მითითება (კანონპროექტის მიხედვით). როგორც კი ვინ ეჭვობს ფორვარდის აბონენტის ვინაობას, ვინ იწყებს ბეჭდის ავტომატური განახლების პროცედურას. სპეციალური პაკეტი (ბუი), რომელიც აცნობებს აბონენტს თვითტესტის ჩატარების აუცილებლობის შესახებ და, შესაძლოა, ჩართოს იგი რინგზე.

Token-Ring Merezha-მ ასევე გადაიტანა სხვადასხვა ხიდები და კომუტატორები. სუნი zastosovutsya დიდი kіltsya ქვედანაყოფისათვის kіlka of kіltsev სეგმენტები, ისევე როგორც თქვენ შეძლებთ პაკეტების გაცვლას თქვენ შორის. ეს საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ ზეწოლა კანის სეგმენტზე და გაზარდოთ საათი, რომელსაც კანის აბონენტი იმედოვნებს.

შედეგად, შესაძლებელია ცალკე რგოლის ჩამოყალიბება ისე, რომ რამდენიმე რგოლის სეგმენტის შეერთება ერთ დიდ მთავარ რგოლში (ნახ. 7.13) ან სარკე-რგოლის სტრუქტურა ცენტრალური კომუტატორით, რგოლის სეგმენტების შეერთებამდე ( სურ. 7.14).

ბრინჯი. 7.13. სეგმენტების კონსოლიდაცია მთავარ რგოლში დამატებითი ხიდების უკან

ბრინჯი. 7.14. სეგმენტების კონსოლიდაცია ცენტრალური გადამრთველით

Merezha Arcnet (ან ARCnet ინგლისურად მიმაგრებული რესურსი კომპიუტერული ქსელი, მერეჟა კომპიუტერი z'ednah resursiv) ერთ-ერთი უძველესი მერეჟია. ვონი დაიშალა Datapoint Corporation-ის მიერ ჯერ კიდევ 1977 წელს. საერთაშორისო სტანდარტებიდღის საზღვრებზე, თუმცა ის თავად არის vvazhaetsya, როგორც მარკერის წვდომის მეთოდის წინაპარი. მიუხედავად არსებული სტანდარტებისა, ბოლო დრომდე (1980 - 1990 წწ.) Arcnet ქსელი პოპულარული იყო და სერიოზულ კონკურენციას უწევდა Ethernet-ს. კომპანიების დიდ რაოდენობას (მაგალითად, Datapoint, Standard Microsystems, Xircom და ა.შ.) აწარმოებს აღჭურვილობა ამ ტიპის ნაკეთობებისთვის. მაგრამ ამავე დროს, Arcnet-ის ტექნიკის მრავალფეროვნება პრაქტიკულად დამაგრებულია.

Arcnet-ისა და Ethernet-ის დაწყვილების მთავარ უპირატესობებს შორის არის წვდომის დაბალი დრო, კავშირის მაღალი საიმედოობა, დიაგნოსტიკის სიმარტივე და ადაპტერების დაბალი ხელმისაწვდომობა. ყველაზე მცირე რაოდენობით, შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაციის გადაცემის დაბალი სიჩქარე (2,5 მბ/წმ), მისამართების სისტემა და პაკეტის ფორმატი.

Arcnet ზომით გადაცემისთვის აუცილებელია ლოგიკური კოდის შევსება, რომლისთვისაც ლოგიკურ ერთეულს აქვს ორი პულსი ბიტის ინტერვალზე, ხოლო ლოგიკურ ნულს აქვს ერთი პულსი. ცხადია, ეს კოდი, რომელიც თვითსინქრონიზაციას ახდენს, რაც ნიშნავს უფრო მეტ საკაბელო სიჩქარეს, დაბლა მანჩესტერს.

როგორც მავთულის გადაცემის საშუალება, გამოიყენება კოაქსიალური კაბელი მოქნილი მხარდაჭერით 93 Ohm, მაგალითად, ბრენდის RG-62A/U. გრეხილი წყვილის ვარიანტებს (გადაკრული და არა ეკრანი) არ ჰქონდა ფართო სიგანე. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელზე იყო პროპონაციები და ვარიანტები, მაგრამ სუნი ასევე არ აღმოჩნდა Arcnet.

Arcnet-ის ქსელის ტოპოლოგიის მსგავსად, კლასიკური ავტობუსი (Arcnet-BUS), ასევე პასიური ვარსკვლავი (Arcnet-STAR). კონცენტრატორები (ჰაბი) გვხვდება გამარჯვებაზე. შესაძლებელია ავტობუსის და სარკის სეგმენტების დამატებითი კონცენტრატორების დაკავშირება ხის მსგავს ტოპოლოგიაში (როგორც Ethernet-ში). ჭუჭყი თავისუფლად მიედინება - ტოპოლოგია არ არის დამნაშავე დახურულ ფსონებში (დამოკიდებულია). კიდევ ერთი გაცვლა: სეგმენტების რაოდენობა, რომელსაც უერთდება ბოლო ლანცეტი დამატებითი კონცენტრატორებისთვის, არ არის დამნაშავე სამის ხელახლა გადახედვაში.

ჰაბები ორი ტიპისაა:

  • აქტიური კონცენტრატორები (სიგნალების ფორმის შთაგონება და მათი გაძლიერება). პორტების რაოდენობა - 4-დან 64-მდე. აქტიური კონცენტრატორების დაკავშირება შესაძლებელია (კასკადი).
  • პასიური კონცენტრატორები (უბრალოდ თრგუნავს სიგნალებს, რომლებიც მოდიან ელექტროენერგიის გარეშე). პორტების რაოდენობაა 4. პასიური კონცენტრატორები ერთმანეთს ვერ აკავშირებენ. სუნი შეიძლება გამოიწვიოს უფრო აქტიური ჰაბები და/ან ნაკლები გადამყვანები.

ავტობუსის სეგმენტების დაკავშირება შესაძლებელია მხოლოდ აქტიურ ჰაბებთან.

მერეჟევის გადამყვანები ასევე ხელმისაწვდომია ორი ტიპის:

  • მაღალი წინაღობა (ავტობუსი), რომელიც აღიარებულია ავტობუსის სეგმენტებში უფრო მაღალი სიმძლავრის გამო:
  • დაბალი წინაღობა (ვარსკვლავი), აღიარებულია ვიკორისტანია პასიურ ვარსკვლავში.

დაბალი წინაღობის ადაპტერები განკუთვნილია მაღალი წინაღობის ტიპებისთვის, ასე რომ, სუნი შეიძლება მოიხსნას თქვენი საწყობიდან ვიწრო 93 ომიანი ტერმინატორით. როდესაც їх zastosuvanni zovnіshє uzgodzhennia არ არის საჭირო. დაბალი წინაღობის ავტობუსის სეგმენტებში, გადამყვანები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ავტობუსის დასასრულად. მაღალი წინაღობის ადაპტერები ხელს უშლიან ძველ 93 ომ ტერმინატორებს. Deyakі merezhі ადაპტერებს შეუძლიათ გადაერთონ მაღალი წინაღობის წისქვილიდან დაბალი წინაღობის წისქვილზე, სუნი მუშაობს როგორც საბურავებში, ასევე ჰაერში.

ამ გზით Arcnet ქსელის ტოპოლოგია შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს (სურათი 7.15).

ბრინჯი. 7.15. Arcnet ქსელის ტოპოლოგია ავტობუსის ტიპზე (B - გადამყვანები რობოტული ავტობუსისთვის, S - გადამყვანები რობოტული სარკესთვის)

Arcnet mesh-ის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები შეურაცხმყოფელია.

  • გადაცემის საშუალება - კოაქსიალური კაბელი, გრეხილი წყვილი.
  • გალავნის მაქსიმალური სიგრძე 6 კილომეტრია.
  • კაბელის მაქსიმალური სიგრძე აბონენტიდან პასიურ ჰაბამდე არის 30 მეტრი.
  • საკაბელო მაქსიმალური სიგრძე აბონენტიდან აქტიურ ჰაბამდე არის 600 მეტრი.
  • საკაბელო მაქსიმალური სიგრძე აქტიურ და პასიურ ჰაბებს შორის არის 30 მეტრი.
  • საკაბელო მაქსიმალური სიგრძე აქტიურ ჰაბებს შორის არის 600 მეტრი.
  • მაქსიმალური რაოდენობამერეჟას აბონენტი - 255.
  • ავტობუსების სეგმენტზე აბონენტების მაქსიმალური რაოდენობაა 8.
  • ავტობუსში აბონენტებს შორის მინიმალური მანძილი 1 მეტრია.
  • საბურავის სეგმენტის მაქსიმალური სიგრძე 300 მეტრია.
  • გადაცემის სიჩქარე - 2,5 მბიტი/წმ.

დასაკეცი ტოპოლოგიების დაკეცვისას აუცილებელია დარწმუნდეთ, რომ rozpovsyudzhennya სიგნალების ონკანი აბონენტებს შორის საზღვარზე არ აღემატება 30 μs. სიგნალის მაქსიმალური შესუსტება კაბელში 5 MHz სიხშირეზე არ უნდა აღემატებოდეს 11 dB-ს.

Arcnet ღონისძიებაში გამოიყოფა ტოკენ წვდომის მეთოდი (უფლებათა გადაცემის მეთოდი), მაგრამ ზოგ შემთხვევაში მსგავსია Token-Ring ზომაში. უახლოესი მეთოდი, რომელიც არის IEEE 802.4 სტანდარტის გადაცემა. ამ მეთოდისთვის აბონენტების თანმიმდევრობა:

1. აბონენტი, რომელსაც სურს გადაცემა, ამოწმებს მარკერის მოსვლას.

2. ტოკენის წაშლის შემდეგ, თქვენ მოგეთხოვებათ ინფორმაციის გაგზავნა მიმღებ აბონენტთან (მოთხოვნით, მიიღოთ თუ არა ეს პაკეტი).

3. მიმღები, ოტრიმავში ზაპის შემდეგ, ძლევამოსილი (ადასტურებს მზადყოფნას).

4. მზადყოფნის დადასტურების შემდეგ აბონენტი-გადამცემი აჭარბებს თავის პაკეტს.

5. პაკეტის უარყოფის შემდეგ მიიღე ძალა ამანათის მიღების დასადასტურებლად.

6. გადამცემი, რომელმაც დაადასტურა პაკეტის მიღება, წყვეტს ზარის სეანსს. შემდეგი ჟეტონი გადაეცემა შემდეგ აბონენტს მისამართის შეცვლის თანმიმდევრობით.

ამ გზით, ყოველ მომენტში პაკეტი გადადის მხოლოდ ერთზე, თუ არსებობს იოგას მიღების მზადყოფნის გრძნობა. ეს არის ტრანსმისიის საიმედოობის მნიშვნელოვანი ზრდა.

ასე რომ, ისევე როგორც Token-Ring ვარიანტის მსგავსად, Arcnet კონფლიქტები უმეტესწილად გამორთულია. თითქოს ეს იყოს მარკერი ბმულზე, Arcnet კარგ საქმეს აკეთებს ბმულზე წვდომისთვის საათის ღირებულების გარანტიით (Ethernet). ყველა აბონენტის გვერდის ავლით ბოლო საათი ხდება 840 ms, როგორც მარკერი. ცხადია, სწორედ ეს ინტერვალი ადგენს ზედა დროის ინტერვალს საზღვარზე წვდომისთვის.

მარკერს აყალიბებს სპეციალური აბონენტი - ღონისძიების კონტროლერი. ეს არის მინიმალური (ნულოვანი) მისამართის მქონე აბონენტი.

თუ აბონენტი არ ამოიღებს ძველ მარკერს 840 ms-ის მონაკვეთით, ის აგზავნის გრძელ ბიტთა თანმიმდევრობას ზომაში (შეფუთული ძველი მარკერის გარანტირებული შემცირებისთვის). ამის შემდეგ ტარდება ახალი კონტროლერის (საჭიროების შემთხვევაში) ამოცნობის მონიტორინგის პროცედურა.

გააფართოვეთ Arcnet პაკეტი 0.5 KB-მდე. ეს მონაცემთა ველი ასევე შეიცავს 8-ბიტიან გაგზავნისა და მიღების მისამართებს და 16-ბიტიან ციკლურ საკონტროლო ჯამს (CRC). პაკეტის ასეთი მცირე ზომა, როგორც ჩანს, არ ღირს ღონისძიების მაღალი გაცვლითი კურსის გამო.

Arcnet დონის გადამყვანები მოდიფიცირებულია, როგორც გადამყვანები სხვა იარუსებისთვის, რომლებიც აუცილებელია დამატებითი ჯემპერებისთვის, ან შეგიძლიათ დააყენოთ ჯუმპერი იმავე დონის მისამართზე (ყველა მათგანი შეიძლება იყოს 255, ასე რომ, დანარჩენი, 256 მისამართი ჩაკეტილია იარუსში ფართოდ. მოძრაობის რეჟიმი). მერეჟას კანის მისამართის უნიკალურობაზე კონტროლი დაწესებულია koristuvachіv merezhі. ახალი აბონენტების კავშირი ხდება დასაკეცი, როდესაც ამას ვაკეთებთ, აუცილებელია ამ მისამართის გასაღებების დაყენება, რადგან ის ჯერ არ არის გამარჯვებული. 8-ბიტიანი მისამართის ფორმატის შერჩევა merezhі-ში აბონენტების დასაშვებ რაოდენობას შორის - 255, რაც შეიძლება არასაკმარისი იყოს დიდი კომპანიები.

შედეგად, ყველაფერი მიიყვანეს Arcnet-ის პრაქტიკულ ახალ დონეზე. ჩვენ დავაფუძნეთ Arcnet-ის ქსელის ვარიანტები, გადაცემის სიჩქარის უსაფრთხოება 20 მბ/წმ, მაგრამ სუნმა ფართო სიგანე მიიღო.

სტატიები წაკითხვამდე:

ლექცია 6: სტანდარტული Ethernet/Fast Ethernet ქსელის სეგმენტები

© 2022 androidas.ru - ყველაფერი Android-ის შესახებ