Содержание
- 2. Одной из наиболее популярных сетей, использующих оптическое волокно, (не считая fast ethernet) является FDDI . FDDI
- 3. Схема связей в двойном кольце FDDI Рис.1 Схема связей в двойном кольце FDDI
- 4. Топология связей в FDDI устроена таким образом, что отказ в любом из узлов из-за выхода из
- 5. Схема протокольных подуровней IP/ARP 802.2 llc FDDI MAC FDDI PHY FDDI PMD Уровень MAC (media access
- 6. Схема физического интерфейса FDDI Рис. 2. Схема физического интерфейса FDDI
- 7. IP-дейтограммы, ARP-запросы и отклики, пересылаемые по сети FDDI, должны инкапсулироваться в пакеты 802.2 LLC и SNAP
- 8. Рис. 3. Структура некоторых полей заголовков пакетов Полная длина LLC- и SNAP-заголовков составляет 8 октетов. Десятичное
- 9. Форматы пакетов FDDI Рис. 4. Формат пакета протокола FDDI Вычитая 8 байт LLC/SNAP заголовка, получаем значения
- 10. Рис. 5. Формат кадра-маркера 802.2 класс I LLC требует поддержки команд ненумерованная информация (UI), команд и
- 11. Отклики и команды UI при poll=1 игнорируются. Команды UI, имеющие отличные от snap sap в DSAP-
- 12. Значение TRT сравнивается с TTRT и только приоритетные кадры могут быть переданы при TRT> TTRT. Обычная
- 14. Оптоволокно особенно привлекательно для сетей, где ЭВМ размещены в далеко отстоящих друг от друга зданиях и
- 15. Там где это возможно, предпочтительнее сварка волокон, которая при качественном исполнении вносит ослабление сигнала не более
- 16. FDDI-кадры используют заголовки, определяемые стандартом IEEE 802.2 (LLC - logical link control), который не имеет поля
- 17. Нетрадиционным для других сетей является концентратор, используемый в FDDI. Он позволяет подключить несколько приборов SAS-типа к
- 18. Типы концентраторов Концентраторы бывают двух типов: DAS и SAS. Такие приборы повышают надежность сети, так как
- 19. На рис. 6 показан пример использования сети FDDI для доступа нескольких субсетей к общему серверу без
- 20. При обрывах оптоволокна возможно частичное (при двух обрывах) или полное (при одном обрыве) восстановление связности сети.
- 22. Скачать презентацию
Слайд 2Одной из наиболее популярных сетей, использующих оптическое волокно, (не считая fast ethernet)
Одной из наиболее популярных сетей, использующих оптическое волокно, (не считая fast ethernet)
Слайд 3Схема связей в двойном кольце FDDI
Рис.1 Схема связей в двойном кольце FDDI
Схема связей в двойном кольце FDDI
Рис.1 Схема связей в двойном кольце FDDI
Слайд 4Топология связей в FDDI устроена таким образом, что отказ в любом из
Топология связей в FDDI устроена таким образом, что отказ в любом из
FDDI позволяет работать с кадрами размером 4500 октетов, за вычетом места, занимаемого преамбулой, остается 4470 октетов для передачи данных. RFC-1188 резервирует 256 октетов для заголовков, оставляя для данных 4096 октетов. Маршрутизатор, поддерживающий протокол FDDI должен быть способен принимать такие длинные пакеты. Посылаться же должны дейтограммы не длиннее 576 октетов, если не ясно, сможет ли адресат принимать длинные кадры.
Услуги информационного канала (data link service) реализуются через протокол IEEE 802.2 logical link control (LLC). В результате мы имеем следующий стек протоколов:
Слайд 5Схема протокольных подуровней
IP/ARP
802.2 llc
FDDI MAC
FDDI PHY
FDDI PMD
Уровень MAC (media access control) определяет доступ к
Схема протокольных подуровней
IP/ARP
802.2 llc
FDDI MAC
FDDI PHY
FDDI PMD
Уровень MAC (media access control) определяет доступ к
Слайд 6Схема физического интерфейса FDDI
Рис. 2. Схема физического интерфейса FDDI
Схема физического интерфейса FDDI
Рис. 2. Схема физического интерфейса FDDI
Слайд 7IP-дейтограммы, ARP-запросы и отклики, пересылаемые по сети FDDI, должны инкапсулироваться в пакеты
IP-дейтограммы, ARP-запросы и отклики, пересылаемые по сети FDDI, должны инкапсулироваться в пакеты
Все кадры должны пересылаться в соответствии со стандартом 802.2 LLC тип 1 (формат ненумерованной информации, с полями DSAP (destination service access point) и SSAP (source service access point) заголовка 802.2, равными предписанным значениям SAP (service access point) для SNAP.
Слайд 8Рис. 3. Структура некоторых полей заголовков пакетов
Полная длина LLC- и SNAP-заголовков составляет
Рис. 3. Структура некоторых полей заголовков пакетов
Полная длина LLC- и SNAP-заголовков составляет
Десятичное значение k1 равно 170 . k2 равно 0. Управляющий код равен 3 (ненумерованная информация).
Для преобразования 16- или 48-разрядного FDDI-адреса в 32-разрядный IP-адрес используется протокол ARP. Операционный код равен 1 для запроса и 2 для отклика. Спецификация FDDI MAC определяет максимальный размер кадра равным 4500 октетам, включая 16-октетную преамбулу. Преамбула состоит из кодов 11111, стартовый разделитель имеет вид 1100010001, а оконечный разделитель - 0110101101 (во всех случаях применена 5-битовая нотация). Контрольная сумма CRC вычисляется для полей, начиная с поля управление по данные включительно.
Слайд 9Форматы пакетов FDDI
Рис. 4. Формат пакета протокола FDDI
Вычитая 8 байт LLC/SNAP заголовка,
Форматы пакетов FDDI
Рис. 4. Формат пакета протокола FDDI
Вычитая 8 байт LLC/SNAP заголовка,
Слайд 10Рис. 5. Формат кадра-маркера
802.2 класс I LLC требует поддержки команд ненумерованная информация (UI), команд
Рис. 5. Формат кадра-маркера
802.2 класс I LLC требует поддержки команд ненумерованная информация (UI), команд
Командные кадры идентифицируются по нулевому младшему биту SSAP-адреса. Кадры-отклики имеют младший бит SSAP-адреса равный 1. UI-команды содержат в управляющем поле LLC код 3.
Команды/отклики XID имеют код поля LLC, равный 175 (значение десятичное) при значении бита poll/final=0 или 191 при poll/final=1. Код управления LLC для команд/откликов test равен 227, если poll/final=0, и 243 при poll/final=1.
Слайд 11Отклики и команды UI при poll=1 игнорируются. Команды UI, имеющие отличные от
Отклики и команды UI при poll=1 игнорируются. Команды UI, имеющие отличные от
При получении команд XID или test должен быть послан соответствующий отклик. Отклик посылается, когда DSAP равен SNAP SAP (170), null SAP (0), или при global SAP (255). При других DSAP отклики не посылаются.
При посылке отклика на команды XID или test, значение бита final отклика должно быть равно значению бита poll команды. Кадр отклика XID должен включать в себя информационное поле 802.2 XID 129.1.0, указывающее на класс услуг 1 (не требующих установления связи).
Кадры отклика test должны соответствовать информационному полю кадра команды test.
Для начала передачи станция должна получить в свое распоряжение маркер. Если станция находится в пассивном состоянии, она передает маркер следующей станции. Но из-за большой протяженности колец FDDI время задержки здесь заметно больше, чем в случае Token Ring. В кольце FDDI может находиться несколько кадров одновременно. Станция сама удаляет кадры из кольца, посланные ей самой. Все станции должны иметь таймер вращения маркера (TRT – token rotation time), который измеряет время с момента, когда станция последний раз принимала этот пакет. Имеется переменная TTRT (target token rotation time).
Слайд 12Значение TRT сравнивается с TTRT и только приоритетные кадры могут быть переданы
Значение TRT сравнивается с TTRT и только приоритетные кадры могут быть переданы
IEEE специфицирует числа как последовательности бит, где младший бит передается первым. В протоколах Интернет порядок бит другой, что может вызывать ошибки. Ниже приведена краткая таблица соответствия для некоторых из чисел.
Слайд 14Оптоволокно особенно привлекательно для сетей, где ЭВМ размещены в далеко отстоящих друг
Оптоволокно особенно привлекательно для сетей, где ЭВМ размещены в далеко отстоящих друг
Слайд 15Там где это возможно, предпочтительнее сварка волокон, которая при качественном исполнении вносит
Там где это возможно, предпочтительнее сварка волокон, которая при качественном исполнении вносит
Слайд 16FDDI-кадры используют заголовки, определяемые стандартом IEEE 802.2 (LLC - logical link control),
FDDI-кадры используют заголовки, определяемые стандартом IEEE 802.2 (LLC - logical link control),
Слайд 17Нетрадиционным для других сетей является концентратор, используемый в FDDI. Он позволяет подключить
Нетрадиционным для других сетей является концентратор, используемый в FDDI. Он позволяет подключить
Слайд 18Типы концентраторов
Концентраторы бывают двух типов: DAS и SAS. Такие приборы повышают надежность
Типы концентраторов
Концентраторы бывают двух типов: DAS и SAS. Такие приборы повышают надежность
Новым устройством, используемым в FDDI-узлах, являются межузловые процессоры (internetwork nodal processor - INP), которые являются развитием идей front end processor (FEP). INP, благодаря модульности, может помочь пользователю адаптироваться к изменениям, постоянно происходящим в сетях, где он работает. INP может выполнять функции многопротокольного моста или маршрутизатора. Управление FDDI-оборудованием производится с помощью протокола SNMP и базы данных MIB. Предусмотрены некоторые дополнительные диагностические средства, которые выявляют не только аппаратные сбои, но и некоторые программные ошибки. Применение мостов для объединения FDDI-сетей позволяет обеспечить высокую степень сетевой безопасности и решить многие топологические проблемы, снять ограничения с предельного числа DAS-подключений (<500). Выбор между мостом и маршрутизатором определяется тем, что важнее, стоимость, гибкость системы илу высокая пропускная способность.
Слайд 19На рис. 6 показан пример использования сети FDDI для доступа нескольких субсетей
На рис. 6 показан пример использования сети FDDI для доступа нескольких субсетей
Слайд 20При обрывах оптоволокна возможно частичное (при двух обрывах) или полное (при одном
При обрывах оптоволокна возможно частичное (при двух обрывах) или полное (при одном