Общие принципы построения сетей. Физический уровень передачи данных. Технологии локальных сетей. Стек протоколов TCP/IP, страница 32

В сетях Token Ring существуют три различных формата кадров: маркера, данных и прерывающей последовательности. Кадры данных могут переносить либо служебные данные для управления кольцом, либо пользовательские данные. Кадр прерывающей последовательности, состоящий из байтов начального и конечного ограничителя, может появляться в любом месте потока битов и используется для сигнализации о том, что текущая передача кадра данных или маркера отменяется.

Стандарт Token Ring изначально предусматривал построение связей в сети с помощью концентраторов. Концентратор Token Ring может быть активным или пассивным. Пассивный концентратор просто соединяет порты внутренними связями так, чтобы станции, подключаемые к этим портам, образовали кольцо. Ни усиление сигналов, ни их ресинхронизацию пассивный концентратор не выполняет. Единственная функция выполняемая пассивным концентратором это обход какого-либо порта, когда присоединенный к этому порту компьютер выключают, что необходимо для обеспечения связности кольца вне зависимости от состояния подключенных компьютеров. Активный концентратор выполняет функции регенерации сигналов.

В общем случае сеть Token Ring имеет комбинированную звездно-кольцевую конфигурацию. Конечные узлы подключаются к концентраторам по топологии звезды, а сами концентраторы объединяются через специальные порты для образования магистрального физического кольца.

Использование коммутаторов позволяет использовать новый метод управления – метод выделенного маркерного кольца, обеспечивающий организацию между станциями дуплексного двухточечного кольца. Метод выделенного маркерного кольца может использоваться во всех видах сетей Token Ring, в то время как алгоритм передачи маркера используется только в технологиях Token Ring 4 и 16 Мбит/с.

Технология Token Ring позволяет использовать для соединения конечных станций и концентраторов различные типы кабеля: STP, UTP, а так же волоконно-оптический кабель.

9.2. Технология FDDI.

Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – оптоволоконный интерфейс распределения данных, использует схему с передачей маркера подобно спецификации для сетей Token Ring.

Сеть FDDI строится на основе двух колец, которые образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. Наличие двух колец предназначено для повышения отказоустойчивости.

В нормальном режиме работы сети данные проходят через все конечные узлы и все участки кабеля первичного кольца. Вторичное кольцо при этом не используется. В случае какого-либо отказа, когда часть первичного кольца не может передавать данные (например из-за обрыва кабеля или отказа узла), первичное кольцо объединяется со вторичным, вновь образуя единое кольцо. При множественных отказах сеть распадается на несколько несвязанных сетей.

Кольца в сетях FDDI рассматриваются как общая разделяемая среда передачи данных. Метод доступа к среде похож на метод определенный в Token Ring и также называется методом маркерного кольца. Отличия заключаются в том, что время удержания маркера не является фиксированной величиной и зависит от загрузки кольца - при небольшой загрузке оно увеличивается, при больших перегрузках может уменьшаться до нуля. Эти изменения в методе доступа касаются только асинхронного трафика, наряду с которым в сетях FDDI может присутствовать синхронный трафик критичный к задержкам передачи кадров. Для синхронного трафика время удержания маркера остается фиксированной величиной. Механизм приоритетов кадров, аналогичный механизму принятому в технологии Token Ring отсутствует. Во всем остальном передача кадров между станциями кольца на уровне MAC полностью соответствует Token Ring.