Хотя при такой реконфигурации физическое кольцо разрушается, логическое кольцо, определяющее циркуляцию маркера и доступ станций к сети, вновь восстанавливается в автоматическом режиме. Можно дополнительно повысить надежность кольца FDDI, если использовать оптический обходной переключатель OBS (Optical Bypass Switch) - рис.7. При выходе из строя или при отключении питания DAS-станции, оснащенной OBS, целостность кольца сохраняется. Процесс реконфигурации сети ограничивается в данном случае только процедурой исключения неисправной станции из кольца. Отметим, что резервное кольцо при этом не задействуется. OBS вносит существенные потери излучения, что ограничивает число последовательно соединненных переключателей. Соединение «точка-точка» между станциями в кольце упрощает стандартизацию, но также позволяет разным участкам кольца иметь свои особенности. Например, на одном участке может применяться одномодовое волокно, на другом — многомодовое. Это означает, что отдельная DAS-станция в кольце FDDI может связываться с дальним соседом (более 2 км) по одномодовому волокну и иметь лазерные диоды в передающей системе физического уровня,а с ближним соседом (менее 2 км) — по многомодовому волокну и использовать недорогие светоизлучательные диоды.
Рис.7. механизм замыкания логического кольца FDDI.
На территории между зданиями, т.е. в первичной зоне, сооружается двойное кольцо ВОРИД как сеть вокруг всех зданий. Станции в двойном кольце (центральный процессор, мосты/маршрутизаторы или концентраторы), так называемые "станции двойного подсоединения" или станции класса А подключаются к обоим ВО кольцам и поэтому остаются в рабочем состоянии даже в том случае, если одно из подсоединении неисправно.
Подсоединение к этажным распределителям (вторичная зона) или к оконечным устройствам (третичная зона) осуществляется через древовидную структуру. Подсоединения к этому "дереву", так называемые "станции одинарного подсоединения" или станции класса Б имеют прямой доступ только к первичному кольцу (см. рис.8).
Таким образом, можно повысить устойчивость к отказам всей сети, так как в случае отказа станции класса Б двойное кольцо остается полностью работоспособным. Небольшое количество станций класса А и возможные (по выбору заказчика) меры по повышению надежности посредством установки дополнительного оборудования, например резервного источника питания или оптического байпаса, снижают вероятность разделения кольцевой сети ВОРИД на два отдельных кольца в случае выхода из строя двух станций двойного подсоединения.
Рис.8. Топология ВОРИД
Переход на подсети в отдельных зданиях или этажах происходит с помощью мостов и маршрутизаторов. Они делают возможным подключение локальных сетей типа "Ethernet" или кольцевой сети с эстафетным доступом и могут использоваться как интерфейсы для подключения к глобальным сетям.
В дополнение к использованию в качестве опорной сети ВОРИД также будет все больше применяться в качестве периферийного решения, когда новые поколения ЭВМ и разработки 90-х годов (автоматизированное проектирование, комплексно-автоматизированное производство и т.д.) требуют скоростей передачи данных, которые не могут быть обеспечены любой из традиционных технологий локальных сетей. При этом уже в настоящее время в качестве передающей среды в третичной зоне наряду с ВО кабелями используются высокоэффективные кабели с медными жилами, например структурированная cистема кабельных сетей ICCS.
Все более важную роль в качестве активных компонентов ВОРИД играют модульные концентраторы. Они не только дают возможность подключения к кольцу ВОРИД (класс А и класс Б), но также предлагают высокую гибкость относительно конфигурации и межсетевого взаимодействия локальных сетей благодаря интеграции различных технологий организации локальных сетей. Интегральное управления сетью позволяет осуществлять контроль и конфигурацию всей сети с одного пункта.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.