Структура стандартов IEEE 802

Базовые технологии локальных сетей.

Локальные сети – обьединяют пека одного здания или нескольких рядом расположенных зданий в единую сеть, при этом технологии локальных сетей обеспечивают экономичное соединение за счет использования стандартных топологий и качественных кабельных систем.

Специфика локальных сетей отражена в разделении канального уровня DLL на два подуровня, которые иногда н-ют уровнями.LLClogicallinkcontrolуправление логическим каналом отвечает за передачу с различной степенью надежности кадров данных между узлами и реализует функции интерфейса сетевым уровнем. Macmediaaccesscontrolуправление доступом к среде обеспечивает корректное совместное использование общей среды предоставляя ее в соответствии с определенным алгоритмом в распоряжении того или иного узла сети. 802.6 – metropolitanareanetworkMAN, 802.7 – широкополосная передача, 802.8 – оптоволоконные сети, 802.9 интегрированные сети, 802.10 –сетевая безопастность, 802.11 – беспроводные сети, 802.12 – 100VG-AnyLAN.LLC протокол

Первоначально в фирменных технологиях подуровень LLC не выделялся. Из-за больших различий в функциях проколов фирменных технологий пришлось вести три типа процедур.LLC1 процедура без установления соединения и без подтверждения получения данных. LLC2 процедура с установлением соединения и с подтверждением получения данных. LLC3 процедура без установления соединения и с подтверждением данных.Для реализации этих процедур были созданы три типа кадров: 1) информационный(LLC2), 2)управляющие(LLC2), 3) ненумерованные(LLC1, LLC3–информационные, LLC2 запросы на установления и разрыв соединения).N(R) номер кадра, который приемник ожидает получить следующимP/F–девятый бит в информ. Кадре. M – определяет несколько типов команд используемых на этапе установления соединения.Sможно закодировать три команды отказ, приемник не готов, приемник готов.

Стандарт 10,75

Кабель используется как моноканал для всех станций сегмент кабеля максимальной длиной 500 метров. Должен иметь на концах согласующие заглушки(терминаторы). Станция подключается к кабелю с помощью приёмопередатчика (трансмиттер + ресивер)трансивера, который устанавливается непосредственно на кабеле и питается от сетевого адаптера пека. Трансивер соединяется с сетевым адаптером интерфейсным кабелем AUIдлиной до 50 метров. Допускается подключать к одному сегменту не более 100 трансиверов. Причем расстояние между трансиверами не менее 2.5 метров. Трансивер выполняет следующие функции прием и передача данных, определение коллизии на кабеле, электрическая развязка между кабелем и остальной частью сетевого адаптера, защита кабеля от некорректной работы адаптера. В стандарте определена возможность использования повторителей до 4 штук. В результате возможно наличия 5 сегментов, но только 3 из них могут быть нагруженными, так как ненагруженные сегменты должны чередоваться с нагруженными.Действует 5-4-3. Достоинства этого стандарта: хорошая защищенность кабеля от внешних воздействий, сравнительно большое расстояние между узлами, легкое перемещение станции в пределах интерфейсного кабеля, Недостатки: высокая стоимость кабеля, сложность прокладки из за жесткости, остановка работы всей сети при повреждении кабеля, отсутсвие оперативной информации о состоянии кабеля.

10 base 2`

В стандарте действует правило 5-4-3. Максимальная длина 185 метров, 30 станций, минимальное расстояние между станциями 1 метр. Станции подключаются к кабелю с помощью высоко частного Т конектора

10BaseT

В качестве среды ис-ся две неэкранированные витые пары третьей категории(UTP3).Конечные узлы соединяются с помощью них по топологии точка-точка со специальным устройством – многопортовым повторителем(концентратором).

Для обеспечения синхронизации и надежного распознавания коллизии в стандарте определенно,рителя называются он линк тест. Каждые 16 мс посылаются импульсы манчестерского кода jи k.

10 basef

FOIRL, 10 BaseFL, 10 BaseFB

Функционально сеть состоит из тех же элементов, что и стандарт 10 BaseT.

FOIRL1024 узла, максимальное число повторителей 4 длина сегмента 1км, максимальный диаметр 2.5 км.

10 BASEFL1024 узла, 4 концентратора, длина сегмента 2км,

10 BaseFBнужен для соединения повторителей синхронный Ethernet. 1024 узла, 5 повторителей, 2 км, 2,740 км длина сети.

Технология Ethernetнезависимо от стандарта физического уровня существует понятие: домен коллизии, часть сети все узлы которой распознают коллизию независимо от того в какой части этой сети коллизия возникла.

Сеть Ethernetпостроенная на повторителях всегда образует домен коллизии. Именно для домена коллизии действительны все ограничения физических стандартов.

Методика расчета конфигурации сети Ethernet

Применяется при расчете сетей состоящий из сегментов различных физических стандартов. Чтобы сеть работала корректно надо одновременное выполнение четырех основных условий: 1) количество станций не превышает 1024(если в условии задачи не упоменяется о к-ве станций то они равны 100 штук), 2)максимальная длина каждого физического сегмента не более величины, определенной в соответствующем стандарте физического уровня;

3) время двойного оборота сигнала (Path Delay Value, PDV) между двумя самыми удаленными друг от друга станциями сети не более 575 битовых интервала;

4) сокращение межкадрового интервала IPG (Path Variability Value, PW) при прохождении последовательности кадров через все повторители должно быть не больше, чем 49 битовых интервала. Так как при отправке кадров конечные узлы обеспечивают начальное межкадровое расстояние в 96 битовых интервала, то после прохождения повторителя оно должно быть не меньше, чем 96 - 49 = 47 битовых интервала.

1) 100<1024 коректно

2) С1 – 10 BaseT 100м = 100м коректно

С2 10 BaseFL 1000м<2000м коректно

С3 10 BaseFB 500 < 2000 коректно

С4 10 basefb 500 < 2000 коректно

С5 10 basefb 600 < 2000коректно

С6 10 baset 100 = 100 коректно

3) PDV

Левым сегментом н-ся сегмент в котором н-ся путь кадра.

Правый сегмент з-ся путь кадра

Промежуточные – остальные.

PDV1

PDVравняется сумме задержок всех сегментов. Задержка одного сегмента в-ся как сумма между базой сегмента и задержки р-ния сигнала вдоль кабеля.

Левый сегмент 1: 15.3 (база) + 100 м ґ 0.113 /м = 26.6

Промежуточный сегмент 2: 33.5 + 1000 ґ 0.1 = 133.5

Промежуточный сегмент 3: 24 + 500 ґ 0.1 = 74.0

Промежуточный сегмент 4: 24 + 500 ґ 0.1 = 74.0

Промежуточный сегмент 5: 24 + 600 ґ 0.1 = 84.0

Правый сегмент 6: 165 + 100 ґ 0.113 = 176.3

Сумма всех составляющих дает значение PDV, равное 568.4.

PDV2

Левый сегмент 15,3+100*0,113=26,6

Промежуточный сегмент 2 24+600*0,1=84

Промежуточный сегмент 3 24+500*0,1=74

ПРОмежуточный сегмент 4 24+500*0,1=74

Промежуточный сегмент 5 = 133,5

Правый сегмент 6 165+100*0,113=176,3

PVD 1 = PDV 2 так как крайние сегменты одного и того же стандарта физического уровня.

4) Расчет PVV

PVV1=PVV2=c1+c2+c3+c4+c5=

=C6+c5+c4+c3+c2=10.5+8+2+2+2=24.5<49 коректны

Ответ Сеть корректна,по всем параметрам соответствует стандартам Ethernet.

Задача 2

1) 100 < 1024

2) C1 10 base fl 100 < 2000 корректно

C2 10 base 2 1000>185 не коректно

С3 10 base fb 400<2000 корректно

С4 10 base 5 100 < 500 корректно

C5 fb 500<2000 корректно

C6 foirl 100<1000 корректно

3) PDV1=526,56

Левый сегмент 1 12,3+100*0,1=22,3

Промежуточный сегмент 2 46,5+1000*0,1026=149,1

Промежуточный сегмент 3 24+400*0,1=64

Промежуточный сегмент 4 46,5+100*0,0866=55,16

Промежуточный сегмент 5 24+500*0,1=74

Правый сегмент 1 152,0+100*0,1=162

PDV 2 =526,56

Левый сегмент 2 7,8+100*0,1=17,8

Промежуточный сегмент 2 74

Промежуточный сегмент 3 55,16

Промежуточный сегмент 4 64

Промежуточный сегмент 5 149,1

Правый сегмент 156,5+100*0,1=166,5

526.56<575

4) PVV

PVV1

С1+с2+с3+с4+с5=10,5+11+2+11+2=36,5

PVV2

C6+c5+c4+c3+c2=10.5+2+11+2+11=36.5

36.5<49

Ответ Сеть не корректна так как сегмент 2 не корректен по своей длине


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: