- •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
Режим вывода данных (опроса рабочих станций сети)
В этом режиме host–компьютер последовательно генерирует пару кадров B и C. Кадр B, поступающий через приемник П в регистр ПР,
Рис.3.10.
Типовая структура СА для централизованной
кольцевой ЛКС с маркерным доступом
Кадр C (маркерный кадр) поступает в сетевой адаптер и инициирует генерацию I–кадра данной станцией. Если кадр данной станцией подготовлен, то он считывается из блока памяти FIFO в ППР, в котором производится разворот параллельного кода в последовательный и передача кадра по цепи: ППР–полюса 3, 4 ПРР–ПД. К этому моменту передатчик ПД должен быть разблокирован.
После завершения передачи I–кадра, СГК выполняет последовательно генерацию кадров B, C и их трансляцию в моноканал по цепи СГК–3, 4 ПРР–ПД. Если данная станция к моменту прихода кадра C не подготовила I–кадр, то она пропускает свое право передачи кадра в моноканал и выполняет только генерацию кадров B и C, предоставляя право другим станциям передавать подготовленные ими I–кадры. В завершение всей процедуры коммутатор ПРР устанавливается в положение А–транзитная передача.
Таким образом все станции сети поочередно пользуются с помощью кадров B и C правом передачи подготовленных I–кадров. Режим завершается с поступлением кадров B и C в host–компьютер. После чего последний передает кадр M (кадр квитанции) широковещательно, для всех станций сети. Из этого кадра станции узнают об успехе или неудаче попытки передать свой подготовленный I–кадр. Если какая-либо станция неудачно попыталась передать I–кадр, то ей должно быть предоставлено повторное право на передачу этого кадра путем повторной генерации в адрес этой станции кадров B и C.
Режим ввода данных
Он протекает аналогично вышеописанному, с той лишь разницей, что в этом случае host–компьютер генерирует в адрес станций пару кадров E и X, а коммутатор ПРР при этом устанавливается в положение B– ввод (при этом коммутируются полюса 1, 2). Кадры, принимаемые из моноканала, поступают в блок памяти FIFO по цепи П–1, 2 ПРР–ППП.
3.5. Организация адаптера с методом доступа Register Insertion Ring
Возможный вариант организации (структуры) сетевого адаптера с методом доступа Register Insertion Ring состоит из трех функциональных блоков: ответвителя, кодера/декодера (рис. 3.11) и MAC–средства (рис. 3.12). Здесь использованы следующие обозначения: ПР–приемник; ДК–детектор коллизий; ПД–передатчик; Тр1, Тр2, Тр3–импульсные трансформаторы для развязки с
Рис. 3.11. Приемо-передающая часть сетевого адаптера с методом доступа Register Insertion Ring
кабелем моноканала; CRS–блок обнаружения активности моноканала; ПК–переключатель каналов (коммутатор); Декодер/Кодер–преобразователь манчестерский код – двоичный (и наоборот); ТЗ1–триггер–защелка первый; АЗР–анализатор задержки разъединения моноканала; БЗ–блок задержки; АКС–анализатор конфликтных ситуаций; НВК–накопитель входных кадров; ТГ–триггер готовности; СК–селектор кадров; ППД–блок памяти FIFO для передатчика; ГСС–генератор случайных сигналов; СП–счетчик паузы; Д–дешифратор; БФЗ–блок функциональных задержек; ТЗ2–триггер–защелка второй; ППР–блок памяти FIFO для приемника; БСУ–блок синхронизации и управления; И1, И3–логические блоки.
Рис. 3.12. MAC-средство сетевого адаптера с методом доступа Register Insertion Ring
Сетевой адаптер может работать в следующих основных режимах:
режим нормальной работы;
режим конфликтной работы;
режим изъятия кадра из моноканала.
MAC–средство СА должно обеспечивать следующие операции.
1.Обнаружение коллизий в моноканале (МК) по следующим критериям:
а) по минимальной паузе между кадрами;
б) по уровню напряжения постоянной составляющей принимаемого манчестерского кода.
2.Подавление передачи собственного кадра в случае обнаружения коллизии в моноканале.
3.Формирование случайной временной задержки перед повторной передачей кадра после обнаружения конфликта.
4.Изъятие кадра из МК.
