- •Министерство образования Российской Федерации
- •Глава 2. Основы передачи дискретных данных. 64
- •Глава 3. Базовые технологии локальных сетей. 103
- •Глава 4. Построение локальных сетей по стандартам физического и канального уровней. 154
- •Глава 5. Сетевой уровень как средство построения больших сетей. 204
- •Глава 1. Общие принципы построения вычислительных сетей.
- •1.2. Основные проблемы построения сетей.
- •1.2.1. Связь компьютера с периферийными устройствами.
- •1.2.2. Простейший случай взаимодействия двух компьютеров.
- •1.2.3. Проблемы физической передачи данных по линиям связи.
- •1.2.4. Проблемы объединения нескольких компьютеров
- •1.2.5. Ethernet — пример стандартного решения сетевых проблем.
- •1.2.6. Структуризация как средство построения больших сетей.
- •Физическая структуризация сети.
- •Логическая структуризация сети.
- •1.2.7. Сетевые службы.
- •Выводы.
- •1.3. Понятие «открытая система» и проблемы стандартизации.
- •1.3.1. Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов.
- •1.3.2. Модель osi.
- •1.3.3. Уровни модели osi. Физический уровень.
- •Канальный уровень
- •Сетевой уровень.
- •Транспортный уровень.
- •Сеансовый уровень.
- •Представительный уровень.
- •Прикладной уровень.
- •Сетезависимые и сетенезависимые уровни.
- •1.3.4. Понятие «открытая система»
- •1.3.5. Модульность и стандартизация.
- •1.3.6. Источники стандартов.
- •1.3.7. Стандартные стеки коммуникационных протоколов.
- •Стек osi.
- •Стек tcp/ip.
- •Стек ipx/spx.
- •Стек NetBios/smb.
- •Выводы.
- •1.4. Локальные и глобальные сети.
- •1.4.1. Особенности локальных, глобальных и городских сетей.
- •1.4.2. Отличия локальных сетей от глобальных.
- •Глава 2. Основы передачи дискретных данных.
- •2.1. Линии связи.
- •2.1.1. Типы линий связи.
- •2.1.2. Аппаратура линий связи.
- •2.1.3. Характеристики линий связи. Типы характеристик и способы их определения.
- •Спектральный анализ сигналов на линиях связи.
- •Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание.
- •Пропускная способность линии.
- •Связь между пропускной способностью линии и ее полосой пропускания.
- •Помехоустойчивость и достоверность.
- •2.1.4. Стандарты кабелей.
- •Кабели на основе неэкранированной витой пары.
- •Кабели на основе экранированной витой пары.
- •Коаксиальные кабели.
- •Волоконно-оптические кабели.
- •Выводы.
- •2.2. Методы передачи дискретных данных на физическом уровне.
- •2.2.1. Аналоговая модуляция.
- •Методы аналоговой модуляции.
- •Спектр модулированного сигнала.
- •2.2.2. Цифровое кодирование.
- •Требования к методам цифрового кодирования.
- •Потенциальный код без возвращения к нулю.
- •Метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией.
- •Потенциальный код с инверсией при единице.
- •Биполярный импульсный код.
- •Манчестерский код.
- •Потенциальный код 2в1q.
- •Скрэмблирование.
- •Глава 3. Базовые технологии локальных сетей.
- •3.3. Технология Ethernet (802.3).
- •3.3.1. Метод доступа csma/cd.
- •Этапы доступа к среде.
- •Возникновение коллизии.
- •Время двойного оборота и распознавание коллизий.
- •3.3.2. Максимальная производительность сети Ethernet.
- •3.3.4. Спецификации физической среды Ethernet.
- •Стандарт 10Base-5.
- •Стандарт 10Base-2.
- •Стандарт 10Base-t.
- •Оптоволоконный Ethernet.
- •Домен коллизий.
- •Общие характеристики стандартов Ethernet 10 Мбит/с.
- •Выводы.
- •3.4. Технология Token Ring (802.5).
- •3.4.1. Основные характеристики технологии.
- •3.4.2. Маркерный метод доступа к разделяемой среде.
- •3.4.3. Форматы кадров Token Ring.
- •Маркер.
- •Кадр данных и прерывающая последовательность.
- •Приоритетный доступ к кольцу.
- •3.4.4. Физический уровень технологии Token Ring.
- •Выводы.
- •3.5. Технология fddi.
- •3.5.1. Основные характеристики технологии.
- •3.5.2. Особенности метода доступа fddi.
- •3.5.3. Отказоустойчивость технологии fddi.
- •3.5.4. Физический уровень технологии fddi.
- •3.5.5. Сравнение fddi с технологиями Ethernet и Token Ring.
- •Выводы.
- •3.6. Fast Ethernet и 100vg-AnyLan как развитие технологии Ethernet.
- •3.6.1. Физический уровень технологии Fast Ethernet.
- •Физический уровень 100Base-fx — многомодовое оптоволокно, два волокна.
- •Физический уровень 100Base-tx - витая пара utp Cat 5 или stp Туре 1, две пары.
- •3.6.2. Правила построения сегментов Fast Ethernet при использовании повторителей.
- •Ограничения длин сегментов dte-dte.
- •Глава 4. Построение локальных сетей по стандартам физического и канального уровней.
- •4.2. Концентраторы и сетевые адаптеры.
- •4.2.1. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров.
- •Классификация сетевых адаптеров.
- •4.2.2. Концентраторы. Основные и дополнительные функции концентраторов.
- •Отключение портов.
- •Поддержка резервных связей.
- •Защита от несанкционированного доступа.
- •Многосегментные концентраторы.
- •Управление концентратором по протоколу snmp.
- •Конструктивное исполнение концентраторов.
- •Выводы.
- •4.3. Логическая структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов.
- •4.3.1. Причины логической структуризации локальных сетей. Ограничения сети, построенной на общей разделяемой среде.
- •Преимущества логической структуризации сети.
- •Структуризация с помощью мостов и коммутаторов.
- •4.3.2. Принципы работы мостов. Алгоритм работы прозрачного моста.
- •Мосты с маршрутизацией от источника.
- •Ограничения топологии сети, построенной на мостах.
- •4.3.3. Коммутаторы локальных сетей.
- •4.3.4. Полнодуплексные протоколы локальных сетей. Изменения в работе мас-уровня при полнодуплексной работе.
- •Проблема управления потоком данных при полнодуплексной работе.
- •4.3.5. Управления потоком кадров при полудуплексной работе.
- •Выводы.
- •Глава 5. Сетевой уровень как средство построения больших сетей.
- •5.1. Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня.
- •5.1.1. Ограничения мостов и коммутаторов.
- •5.1.2. Понятие internetworking.
- •5.1.6. Реализация межсетевого взаимодействия средствами tcp/ip.
- •Многоуровневая структура стека tcp/ip.
- •Уровень межсетевого взаимодействия.
- •Основной уровень.
- •Прикладной уровень.
- •Уровень сетевых интерфейсов.
- •Соответствие уровней стека tcp/ip семиуровневой модели iso/osi.
- •Выводы.
- •5.2. Адресация в ip-сетях.
- •5.2.1. Типы адресов стека tcp/ip.
- •5.2.2. Классы ip-адресов.
- •5.2.3. Особые ip-адреса.
- •5.2.4. Использование масок в ip-адресации.
- •5.2.5. Порядок распределения ip-адресов.
- •5.2.6. Автоматизация процесса назначения ip-адресов.
- •5.2.7. Отображение ip-адресов на локальные адреса.
- •5.2.8. Отображение доменных имен на ip-адреса. Организация доменов и доменных имен.
- •5.3.3. Таблицы маршрутизации в ip-сетях.
- •Примеры таблиц различных типов маршрутизаторов.
- •Назначение полей таблицы маршрутизации.
- •Источники и типы записей в таблице маршрутизации.
- •5.3.4. Маршрутизация без использования масок.
- •5.3.5. Маршрутизация с использованием масок. Использование масок для структуризации сети.
- •5.3.7. Протокол надежной доставки tcp-сообщений.
- •Сегменты и потоки.
- •Соединения.
- •Реализация скользящего окна в протоколе tcp.
- •Выводы.
Время двойного оборота и распознавание коллизий.
Четкое распознавание коллизий всеми станциями сети является необходимым условием корректной работы сети Ethernet. Если какая-либо передающая станция не распознает коллизий и решит, что кадр данных ею передан верно, то этот кадр данных будет утерян. Из-за наложения сигналов при коллизии информация кадра исказится, и он будет отбракован принимающей станцией (возможно, из-за несовпадения контрольной суммы). Скорее всего, искаженная информация будет повторно передана каким-либо протоколом верхнего уровня, например транспортным или прикладным, работающим с установлением соединения. Но повторная передача сообщения протоколами верхних уровней произойдет через значительно более длительный интервал времени (иногда даже через несколько секунд) по сравнению с микросекундными интервалами, которыми оперирует протокол Ethernet. Поэтому если коллизии не будут надежно распознаваться узлами сети Ethernet, то это приведет к заметному снижению полезной пропускной способности данной сети.
Для надежного распознавания коллизий должно выполняться следующее соотношение:
где Tmin — время передачи кадра минимальной длины, a PDV — время, за которое сигнал коллизии успевает распространиться до самого дальнего узла сети. Так как в худшем случае сигнал должен пройти дважды между наиболее удаленными друг от друга станциями сети (в одну сторону проходит неискаженный сигнал, а на обратном пути распространяется уже искаженный коллизией сигнал), то это время называется временем двойного оборота (Path Delay Value, PDV).
При выполнении этого условия передающая станция должна успевать обнаружить коллизию, которую вызвал переданный ее кадр, еще до того, как она закончит передачу этого кадра.
Очевидно, что выполнение этого условия зависит, с одной стороны, от длины минимального кадра и пропускной способности сети, а с другой стороны, от длины кабельной системы сети и скорости распространения сигнала в кабеле (для разных типов кабеля эта скорость несколько отличается).
Все параметры протокола Ethernet подобраны таким образом, чтобы при нормальной работе узлов сети коллизии всегда четко распознавались. При выборе параметров, конечно, учитывалось и приведенное выше соотношение, связывающее между собой минимальную длину кадра и максимальное расстояние между станциями в сегменте сети.
В стандарте Ethernet принято, что минимальная длина поля данных кадра составляет 46 байт (что вместе со служебными полями дает минимальную длину кадра 64 байт, а вместе с преамбулой — 72 байт или 576 бит). Отсюда может быть определено ограничение на расстояние между станциями.
Итак, в 10-мегабитном Ethernet время передачи кадра минимальной длины равно 575 битовых интервалов, следовательно, время двойного оборота должно быть меньше 57,5 мкс. Расстояние, которое сигнал может пройти за это время, зависит от типа кабеля и для толстого коаксиального кабеля равно примерно 13 280 м. Учитывая, что за это время сигнал должен пройти по линии связи дважды, расстояние между двумя узлами не должно быть больше 6 635 м. В стандарте величина этого расстояния выбрана существенно меньше, с учетом других, более строгих ограничений.
Одно из таких ограничений связано с предельно допустимым затуханием сигнала. Для обеспечения необходимой мощности сигнала при его прохождении между наиболее удаленными друг от друга станциями сегмента кабеля максимальная длина непрерывного сегмента толстого коаксиального кабеля с учетом вносимого им затухания выбрана в 500 м. Очевидно, что на кабеле в 500 м условия распознавания коллизий будут выполняться с большим запасом для кадров любой стандартной длины, в том числе и 72 байт (время двойного оборота по кабелю 500 м составляет всего 43,3 битовых интервала). Поэтому минимальная длина кадра могла бы быть установлена еще меньше. Однако разработчики технологии не стали уменьшать минимальную длину кадра, имея в виду многосегментные сети, которые строятся из нескольких сегментов, соединенных повторителями.
Повторители увеличивают мощность передаваемых с сегмента на сегмент сигналов, в результате затухание сигналов уменьшается и можно использовать сеть гораздо большей длины, состоящую из нескольких сегментов. В коаксиальных реализациях Ethernet разработчики ограничили максимальное количество сегментов в сети пятью, что в свою очередь ограничивает общую длину сети 2500 метрами Даже в такой многосегментной сети условие обнаружения коллизий по-прежнему выполняется с большим запасом (сравним полученное из условия допустимого затухания расстояние в 2500 м с вычисленным выше максимально возможным по времени распространения сигнала расстоянием 6635 м). Однако в действительности временной запас является существенно меньше, поскольку в многосегментных сетях сами повторители вносят в распространение сигнала дополнительную задержку в несколько десятков битовых интервалов. Естественно, небольшой запас был сделан также для компенсации отклонений параметров кабеля и повторителей.
В результате учета всех этих и некоторых других факторов было тщательно подобрано соотношение между минимальной длиной кадра и максимально возможным расстоянием между станциями сети, которое обеспечивает надежное распознавание коллизий. Это расстояние называют также максимальным диаметром сети.
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.
В табл. 3.1 приведены значения основных параметров процедуры передачи кадра стандарта 802.3, которые не зависят от реализации физической среды. Важно отметить, что каждый вариант физической среды технологии Ethernet добавляет к этим ограничениям свои, часто более строгие ограничения, которые также должны выполняться и которые будут рассмотрены ниже.
Таблица 3.1. Параметры уровня MAC Ethernet.
Параметры |
Значения |
Битовая скорость |
10 Мбит/с |
Интервал отсрочки |
512 битовых интервала |
Межкадровый интервал (IPG) |
9,6 мкс |
Максимальное число попыток передачи |
16 |
Максимальное число возрастания диапазона |
10 |
Длина jam-последовательности |
32 бита |
Максимальная длина кадра (без преамбулы) |
1518 байт |
Минимальная длина кадра (без преамбулы) |
64 байт (512 бит) |
Длина преамбулы |
64 бит |
Минимальная длина случайной паузы после коллизии |
0 битовых интервала |
Максимальная длина случайной паузы после коллизии |
524 000 битовых интервала |
Максимальное расстояние между станциями сети |
2500 м |
Максимальное число станций в сети |
1024 |