Смекни!
smekni.com

Администрирование сетей (стр. 3 из 15)

Стандарты семейства IEEE 802.x охватывают только два нижних уровня семи­уровневой модели OSI — физический и канальный. Это связано с тем, что именно эти уровни в наибольшей степени отражают специфику локальных сетей. Старшие же уровни, начиная с сетевого, в значительной степени имеют общие черты как для локальных, так и для глобальных сетей.

Специфика локальных сетей также нашла свое отражение в разделении каналь­ного уровня на два подуровня, которые часто называют также уровнями. Каналь­ный уровень (Data Link Layer) делится в локальных сетях на два подуровня:

• логической передачи данных (Logical Link Control, LLC);

• управления доступом к среде (Media Access Control, MAC).

Уровень MAC появился из-за существования в локальных сетях разделяемой среды передачи данных. Именно этот уровень обеспечивает корректное совместное использование общей среды, предоставляя ее в соответствии с определенным алго­ритмом в распоряжение той или иной станции сети. MAC – адрес записывается из 6 байт в шестнадцатеричном виде.

Уровень LLC отвечает за передачу кадров данных между узлами с различной степенью надежности, а также реализует функции интерфейса с прилегающим к нему сетевым уровнем. Именно через уровень LLC сетевой протокол запрашивает у канального уровня нужную ему транспортную операцию с нужным качеством. Сегодня комитет 802 включает следующий ряд подкомитетов:

802.1 - ( Internetworking ) объединение сетей;

802.2- (Logical Link Control, LLC ) - управление логической передачей данных;

802.3 - Ethernet с методом доступа CSMA/CD;

802.4 - Token Bus LAN — локальные сети с методом доступа Token Bus;

802.5 -Token Ring LAN — локальные сети с методом доступа Token Ring;

802.6 -Metropolitan Area Network, MAN — сети мегаполисов;

802.7-Broadband Technical Advisory Group - техническая консультационная

группа по широкополосной передаче;

…………………………

802.12 -Demand Priority Access LAN, lOOVG-AnyLAN - локальные сети с

мето­дом доступа по требованию с приоритетами.

Первоначально появились стандарты группы “10”.

Использовали :

- коаксиальные линии

- витая пара(не экранированные)

- опто-волокно

Также существуют стандарты:

10Base-5 — коаксиальный кабель диаметром 0,5 дюйма, называемый «толстым» коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сег­мента — 500 метров (без повторителей).

10Base-2 — коаксиальный кабель диаметром 0,25 дюйма, называемый «тонким» коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сег­мента — 185 метров (без повторителей).

10Base-T — кабель на основе неэкранированной витой пары (Unshielded Twisted Pair, UTP). Образует звездообразную топологию на основе концентратора. Рас­стояние между концентратором и конечным узлом — не более 100 м.

10Base-F — волоконно-оптический кабель. Топология аналогична топологии стан­дарта 10Base-T. Имеется несколько вариантов этой спецификации — FOIRL (расстояние до 1000 м), 10Base-FL (расстояние до 2000 м), 10Base-FB (рассто­яние до 2000 м).

Число 10 в указанных выше названиях обозначает битовую скорость передачи Данных этих стандартов — 10 Мбит/с, а слово Base — метод передачи на одной базовой частоте 10 МГц (в отличие от методов, использующих несколько несущих Частот, которые называются Broadband — широкополосными). Последний символ в Названии стандарта физического уровня обозначает тип кабеля.

Позже стандарт дополнился группами “100” и “1000” : 100Base-T и так далее.

Ethernet - это самый распространенный и дешовый на сегодняшний день стандарт локальных сетей.

Для передачи двоичной информации по кабелю для всех вариантов физиче­ского уровня технологии Ethernet, обеспечивающих пропускную способность 10 Мбит/с, используется манчестерский код.

Назначение кодирования:

1.контроль достоверности переданных данных

(исключение ошибок)

2.ресинхронизация(на частоте 100 МГц сложно подобрать

одинаковые ( совпадающие по параметрам ) генераторы

при передаче данных.Нужен синхронизм)

3.общение на физическом уровне

4.адаптация сигнала к линиям связи

Все виды стандартов Ethernet (в том числе Fast Ethernet и Gigabit Ethernet) используют один и тот же метод разделения среды передачи данных - метод CSMA/CD.

В зависимости от типа физической среды стандарт IEEE 802.3 определяет раз­личные спецификации: 10Base-5, 10Base-2, 10Base-T, FOIRL, lOBase-FL, lOBase-FB. Для каждой спецификации определяются тип кабеля, максималь­ные длины непрерывных отрезков кабеля, а также правила использования по­вторителей для увеличения диаметра сети: правило «5-4-3» для коаксиальных вариантов сетей, и правило «4-х хабов» для витой пары и оптоволокна.

2.4.CSMA/CD как основа доступа Ethernet.

В сетях Ethernet используется метод доступа к среде передачи данных, называе­мый методом коллективного доступа с опознаванием несущей и обнаружением коллизий (carrier-sense-multiply-access with collision detection, CSMA/CD).

Этот метод применяется исключительно в сетях с логической общей шиной (к которым относятся и радиосети, породившие этот метод). Все компьютеры та­кой сети имеют непосредственный доступ к общей шине, поэтому она может быть использована для передачи данных между любыми двумя узлами сети. Одновре­менно все компьютеры сети имеют возможность немедленно (с учетом задержки распространения сигнала по физической среде) получить данные, которые любой из компьютеров начал передавать на общую шину. Все данные, передаваемые по сети, помещаются в кадры определенной структуры и снабжаются уникальным адресом станции назначения.

Чтобы получить возможность передавать кадр, станция должна убедиться, что разделяемая среда свободна. Это достигается прослушиванием основной гармони­ки сигнала, которая также называется несущей частотой (carrier-sense, CS). При­знаком незанятости среды является отсутствие на ней несущей частоты, которая при манчестерском способе кодирования равна 5-10 МГц, в зависимости от после­довательности единиц и нулей, передаваемых в данный момент.

Все станции, подключенные к кабелю, могут распознать факт передачи кадра, и та станция, которая узнает собственный адрес в заголовках кадра, записывает его содержимое в свой внутренний буфер, обрабатывает полученные данные, передает их вверх по своему стеку, а затем посылает по кабелю кадр-ответ. Адрес станции- источника содержится в исходном кадре, поэтому станция-получатель знает, кому нужно послать ответ.

После окончания передачи кадра все узлы сети обязаны выдержать техно­логическую паузу (Inter Packet Gap) в 9,6 мкс. Эта пауза, называемая также меж ­кадровым интервалом, нужна для приведения сетевых адаптеров в исходное состояние, а также для предотвращения монопольного захвата среды одной стан­цией. После окончания технологической паузы узлы имеют право начать передачу своего кадра, так как среда свободна. Из-за задержек распространения сигнала по кабелю не все узлы строго одновременно фиксируют факт окончания передачи кадра узлом.

Возможна ситуация, когда две станции одновременно пы­таются передать кадр данных по общей среде , тогда при этом происходит коллизия (collision).Но так как содержимое обоих кадров сталкивается на общем кабеле , то происходит искажение информации , а методы кодирования, используемые в Ethernet, не позволяют выде­лять сигналы каждой станции из общего сигнала.

Гораздо вероятней, что коллизия возникает из-за того, что один узел начинает передачу раньше другого, но до второго узла сигналы первого просто не успевают дойти к тому времени, когда второй узел решает начать передачу своего кадра. То есть коллизии — это следствие распределенного характера сети.

Чтобы корректно обработать коллизию, все станции одновременно наблюдают за возникающими на кабеле сигналами. Если передаваемые и наблюдаемые сигна­лы отличаются, то фиксируется обнаружение коллизии (collision detection, CD). Для увеличения вероятности скорейшего обнаружения коллизии всеми станциями сети станция, которая обнаружила коллизию, прерывает передачу своего кадра (в про­извольном месте, возможно, и не на границе байта) и усиливает ситуацию кол­лизии посылкой в сеть специальной последовательности из 32 бит, называемой jam-последовательностью.

После этого обнаружившая коллизию передающая станция обязана прекратить передачу и сделать паузу в течение короткого случайного интервала времени. За­тем она может снова предпринять попытку захвата среды и передачи кадра.

Для уменьшения интенсивности возникновения коллизий нужно либо уменьшить трафик, сократив, например, количество узлов в сегменте или заменив приложе­ния, либо повысить скорость протокола, например перейти на Fast Ethernet.

2.5. Ограничения топологии сети Ethernet.

Передающая станция должна успевать обнару­жить коллизию, которую вызвал переданный ее кадр, еще до того, как она закончит передачу этого кадра. Время передачи одного кадра должно быть больше времени распространения сигнала по сети туда и обратно(чтобы успеть получить

jam-последовательность и не стереть кадр , а снова его передать в случае коллизии).

Минимальная длина кадра - 576 бит для стандарта 10МГц ,100МГц.

4096 бит для стандарта 1000МГц.

Максимальный диаметр сети - 2500 м для стандарта 10МГц.

С увеличением скорости передачи кадров, что имеет место в новых стандартах, базирующихся на том же методе доступа CSMA/CD, например Fast Ethernet, максимальное расстояние между станциями сети уменьшается пропорционально уве­личению скорости передачи. В стандарте Fast Ethernet оно составляет около 210 м, а в стандарте Gigabit Ethernet оно было бы ограничено 25 метрами, если бы разра­ботчики стандарта не предприняли некоторых мер по увеличению минимального размера пакета.

2.6. 100 Мбитный стандарт Ethernet.

Классический 10-мегабитный Ethernet устраивал большинство пользователей на протяжении около 15 лет. Однако в начале 90-х годов начала ощущаться его недо­статочная пропускная способность. Для более мощных клиентских станций с шиной PCI (133 Мбайт/с) эта доля упала до 1/133, что было явно недостаточно. Поэтому многие сегменты 10-мегабитного Ethernet стали перегруженными, реакция серве­ров в них значительно упала, а частота возникновения коллизий существенно воз­росла, еще более снижая полезную пропускную способность.