- •Содержание
- •Часть 1. Организация и построение локальных компьютерных сетей 14
- •Глава 1. Первое знакомство 14
- •Глава 2. Локальные компьютерные сети магистрального типа 53
- •Глава 3. Локальные компьютерные сети кольцевого типа 71
- •3.1. Основные методы доступа к моноканалу 71
- •Введение
- •Часть 1. Организация и построение локальных компьютерных сетей Глава 1. Первое знакомство
- •1.1. Что такое локальные компьютерные сети ?
- •1.2. Основные понятия и определения
- •1. Скорость передачи данных в физической коммуникационной среде.
- •2. Скорость передачи данных между узлами сети.
- •1.3. Основные топологии локальных компьютерных сетей
- •1.4. Физические среды, используемые при построении общего канала передачи данных
- •1.5. Основные способы представления данных при передаче через моноканал
- •1.6. Многоуровневая эталонная модель архитектуры локальных компьютерных сетей
- •1.7. Основные этапы преобразования данных в рабочей станции
- •1.8. Основы организации сетевых адаптеров
- •Глава 2. Локальные компьютерные сети магистрального типа
- •2.1. Основные методы доступа к моноканалу
- •Pure aloha (Истинная Алоха)
- •Slotted aloha (Тактированная Алоха)
- •Csma–Carrier Sense Multiple Access (Множественный доступ с контролем несущей)
- •Csma/cd–Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов)
- •Csma/ca–Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (Множественный доступ с контролем несущей и избежанием конфликтов)
- •Token Bus или Token Passing (Маркерный доступ к шине или Метод передачи маркера)
- •2.2. Типовая организация сетевого адаптера магистральной лкс
- •2.3. Организация адаптера с методом доступа csma/cd
- •Т2.4. Организация адаптера с методом доступа Token Bus
- •Глава 3. Локальные компьютерные сети кольцевого типа
- •3.1. Основные методы доступа к моноканалу
- •Register Insertion Ring (Метод вставки регистра)
- •Slotted Ring (Тактированное кольцо или Тактированный метод доступа к кольцу)
- •Token Ring (Маркерное кольцо или Маркерный метод доступа к кольцу)
- •3.2. Типовая организация приемопередатчика
- •3.3. Организация адаптера с методом доступа Slotted Ring
- •3.4. Организация адаптера с методом доступа Token Ring для централизованной лкс
- •Режим транзитной передачи.
- •Режим вывода данных (опроса рабочих станций сети)
- •Режим ввода данных
- •3.5. Организация адаптера с методом доступа Register Insertion Ring
- •Режим нормальной работы.
- •Передача кадра.
- •Прием кадра.
- •Режим конфликтной работы.
- •Работа са при конфликте первого вида.
- •Работа са при конфликте второго вида.
- •Режим изъятия кадра.
- •Часть II. Сетевые технологии локальных компьютерных сетей Глава 4. Классические технологии лкс
- •4.1. Сетевая технология arcNet
- •4.2. Сетевая технология Ethernet
- •Общие характеристики лкс EtherNet
- •”Тонкий“ Ethernet (Thin Ethernet)
- • ”Толстый” Ethernet (Thick Ethernet)
- •Комплексирование лкс
- •Глава 5. Перспективные высокопроизводительные технологии лкс
- •5.1. Сетевая технология Token Ring Network
- •5.2. Сетевая технология fddi
- •5.3. Сетевая технология Radio Ethernet
- •Глава 6. Широкополосные лкс
- •6.1. Использование поликаналов в широкополосных лкс с двунаправленной шиной
- •6.2. Широкополосные лкс на базе catv
- •Глава 7. Интеграция компьютерных сетей. Мультисети
- •7.1. Межсетевые устройства интеграции
- •7.2. Основные способы интеграции лкс
- •7.3. Использование протокола X.25 для интеграции лкс
- •ЧасТь III. Элементная база локальных компьютерных сетей Глава 8. Бис для построения сетевых адаптеров
- •8.4. Бис сети Cheapernet
- •8.5. Микросхемы для кольцевой сети с маркерным доступом
- •8.6. Контроллер маркерного доступа wd 2840
- •Интерфейс с модемом
- •Передача данных
- •Метод доступа
- •Удаление станции
- •Литература
- •Компьютерные сети локального масштаба
3.4. Организация адаптера с методом доступа Token Ring для централизованной лкс
Типовая организация (структура) централизованной кольцевой ЛКС с методом доступа Token Ring показана на рис.3.9. Host–компьютер (центральная станция) управляет работой сети путем посылки остальным N станциям специальных управляющих кадров. Последние могут задать одно из возможных состояний сети:
передача кадров в сеть (станциям) со стороны host–компьютера;
передача кадров в host–компьютер со стороны сети (станций).
При организации работы сети используются следующие типы кадров.
А–кадр. Специальный диагностический кадр, предназначенный для опроса работоспособности рабочих станций. Группа этих кадров посылается host–компьютером по кольцу и во время их прохождения каждой станции предоставляется возможность сообщить о своей неработоспособности, изменяя А–кадр. Вернувшиеся из кольца А–кадры проверяются host–компьютером и определяются недоступные для взаимодействия станции.
B–кадр. Это подготовительный кадр, оповещающий станцию о возможности передачи кадров в host-компьютер.
C–кадр. Исполнительный кадр маркера, предоставляющий станции право на передачу подготовленного информационного кадра в host-компьютер. Кадры B и C всегда генерируются парой. Сначала подготовительный, затем исполнительный.
I–кадр. Это информационный кадр, несущий в себе некоторые данные.
M–кадр. Кадр положительной квитанции.
Е–кадр. Это подготовительный кадр в режиме передачи данных от host-компьютера.
Х–кадр. Исполнительный кадр маркера в режиме передачи данных от host-компьютера. Кадры Е и Х также генерируются парой.
Блок памяти FIFO(1) предназначен для хранения копии кадра–маркера. Копия переданного кадра хранится в FIFO(2), очередь кадров, подготовленных станцией для передачи, организована в виде блока памяти FIFO(3).
Рис.
3.9. Типовая организация централизованной
кольцевой ЛКС с маркерным доступом
Основные режимы работы адаптера:
Режим транзитной передачи;
Режим вывода данных (из станции в host–компьютер);
Режим ввода данных (из host–компьютера в станцию).
Рассмотрим поочередно основные режимы.
Режим транзитной передачи.
Host–компьютер генерирует А–кадры, которые продвигаясь по кольцу поступают на приемник станции. При этом коммутатор ПРР находится в исходном положении (положение A, замкнуты полюса 1 и 4), образуя при этом цепь транзитной передачи П-ПРР-ПД. Кадр А проходит по названной цепи и одновременно копируется в ПР, где он декодируется ДК, который своим верхним выходом управляет СГП.
Если текущий сетевой адаптер исправен, то А–кадр транслируется далее по кольцу без изменений. Если в сетевом адаптере или станции имеются какие-либо неисправности, то СГП формирует соответствующие признаки, которые по цепи СГП-ПРР-ПД модулируют содержимое соответствующих полей А–кадра (полей, относящихся к данной станции).
А–кадр, продвигаясь по кольцу, последовательно обходит все станции, включенные в кольцо, и в конце обхода вновь поступает на host–компьютер, который анализирует содержимое А–кадра и делает выводы о работоспособности станций. Циркуляция А–кадра выполняется несколько раз, после чего host–компьютер переходит в режим нормального функционирования. Для станций, которые подключаются в сеть после циркуляции А–кадра или ремонтируются и подключаются к сети, генерация и циркуляция А–кадра периодически повторяется.
