Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции / net07.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
25.05.2014
Размер:
462.34 Кб
Скачать

7.4.2. Топология и аппаратные компоненты

F

Рис. 7.14. Топология FDDI

DDIиспользует передачу маркера в двойном кольце. Трафик сети состоит из двух похожих потоков, движущихся в противоположных направлениях по двум кольцам: основному и дополнительному (рис. 7.14). Обычно данные передаются по основному кольцу. Если в основном происходит сбой, сеть автоматически реконфигурируется, и данные начинают передаваться по второму кольцу в другом направлении. Одно из достоинств FDDI – избыточность: одно кольцо является резервным.

При отказе кольца или разрыве кабеля сеть автоматически переконфигурируется и передача продолжится. Существуют ограничения:

  • длина кабеля объединенных колец до 200 км;

  • общее количество компьютеров до 1000 штук;

  • через каждые 2 км необходима установка репитера.

Так как второе кольцо предназначено для защиты от сбоев, то для высоконадежной передачи эти показатели надо делить на два (500 компьютеров при длине каждого кольца в 100 км). Компьютеры могут подключаться к одному или обоим кольцам (рис. 7.15): станции класса А подключены к обоим кольцам; станции класса В только к основному. Если происходит сбой сети, станции класса А участвуют в переконфигурации, а станции класса В – не участвуют.

Ф

концентратор

Рис. 7.15. Подключение РС к кольцам в FDDI

изическиFDDIимеет топологию «звезда». При этом отдельные компьютеры могут иметь соединение «точка-точка» с концентратором. Такое решение позволяет использовать интеллектуальные концентраторы для сетевого управления и поиска неисправностей.

7.4.3. Мониторинг системы

Все компьютеры в среде FDDI отвечают за мониторинг передачи маркера. Чтобы изолировать серьезные сбои в кольце, используется метод, который называется «испускание маяка» («beaconing») (рис. 7.16). Суть метода заключается в следующем:

  1. Компьютер, обнаруживший сбой, посылает в сеть сигнал, который получил название «маяк».

  2. Он посылает его до тех пор, пока не примет маяк предшествующего ему компьютера в кольце.

  3. Процесс продолжается до тех пор, пока в кольце не останется только один компьютер, испускающий маяк (т.е. тот, который находится за неисправным).

  4. Когда компьютер примет свой собственный маяк, он «понимает», что неисправность устранена, восстанавливает маркер кольца и сеть возвращается к нормальной работе.

Рассмотрим пример(рис. 7.16) функционированияFDDIпри сбое в работе одного из компьютеров сети. Предположим, что произошел сбой в работе компьютера 1.

  • Компьютер 1 отказал.Компьютер 3 обнаружил сбой, изъял из кольца маркер (обозначен символом"м"на рисунке) и посылает маяк(обозначен символом"с"на рисунке). Он будет посылать маяк до тех пор, пока не примет свой сигналили маяк от компьютера 2(рис.7.16а).

Рис. 7.16. Мониторинг передачи маркера

  • Компьютер 2, не получив нормального маркерного сообщения, обнаруживает сбой и посылает новый сигнал -свой маяк- в сеть.Компьютер 3, получив маяк от компьютера 2, прекращает передавать свой маяк(рис.7.16б).

  • Так как компьютер 1 неисправен, то компьютер 2 продолжает посылать маяк.Этот сигнал указывает на то, что сбой произошел на компьютере 1(рис.7.16в).

  • Если компьютер 1 восстановил свою работоспособность или отключен от сети, компьютер 2 принимает свой собственный маяк, что приводить к восстановлению работы сети(рис.7.16г).

Соседние файлы в папке Лекции