
- •1 Основні елементи lan-технологій.......................................5
- •1. Основні елементи lan-технологій
- •1.1 Мережні топології
- •1.2 Кабельні системи
- •1.3 Комунікаційні мережні засоби
- •2. Особливості мережної технології
- •2.1 Етапи розвитку технології Ethernet
- •2.2 Метод доступу до середовища csma/cd
- •Формати кадрів технології Ethernet
- •2.3 Правила побудови мереж Ethernet стандарту 10 Base
- •2.4 Правила побудови мереж Fast Ethernet
- •Передача даних через mii
- •Фізичний рівень 100Base-tx - двопарна скручена пара
- •Автопереговорний процес
- •Повнодуплексний режим роботи
- •Правила побудови сегментів Fast Ethernet при використанні повторювачів класу I і класу II
- •Введемо поняття бітового інтервалу. Бітовий інтервал ( bt ) – це час між появою двох послідовних бітів даних на кабелі [1].
- •Для 10 мегабітного Ethernet мкс.
- •Для 100 мегабітного Ethernet мкс.
- •Для 1000 мегабітного Ethernet мкс.
- •3. Оцінка принципової працездатності комп’ютерної мережі
- •3.1 Обрахунок мережі Ethernet Отже, розглянемо 4 основні умови при яких мережа Ethernet , що складається з сегментів різних фізичних середовищ, має працювати коректно:
- •1. Кількість станцій в мережі не більше 1024;
- •3.2 Обрахунок мережі FastEthernet Для того, щоб мережа Fast Ethernet, що складається із сегментів різної фізичної природи, працювала коректно, необхідно, щоб виконувалися три основних умови:
- •1. Кількість станцій у мережі не повинна перевищувати 1024 .
- •2. Подвоєна затримка поширення сигналу (Path Delay Value, pdv), між двома найбільш віддаленими одна від одної станціями мережі не повинна перевищувати 512 бітових інтервалів.
- •4. Приклад виконання курсової роботи Нижче наводимо приклад виконання курсової роботи . Пояснювальна записка повинна включати наступні пункти :
- •1. Вихідні дані на проектування
- •2. Теоретичні відомості
- •3. Опис проекту мережі
- •4.Обрахунки працездатності мережі
- •4.1. Обрахунок pdv (Path Delay Value).
- •4.2. Розрахунок pvv (Path Variability Value)
- •5. Висновки
- •6. Список використаної літератури.
3.2 Обрахунок мережі FastEthernet Для того, щоб мережа Fast Ethernet, що складається із сегментів різної фізичної природи, працювала коректно, необхідно, щоб виконувалися три основних умови:
1. Кількість станцій у мережі не повинна перевищувати 1024 .
2. Подвоєна затримка поширення сигналу (Path Delay Value, pdv), між двома найбільш віддаленими одна від одної станціями мережі не повинна перевищувати 512 бітових інтервалів.
3. Скорочення міжкадрової відстані (Interpacket Gap Shrinkage) , при проходженні послідовності кадрів через усі повторювачі , не більш, ніж на 96 бітових інтервалів.
Примітка: бітовий інтервал 10 нс.
Для повторювачів класу І час подвійної затримки поширення сигналу передаючим середовищем обраховується на підставі таблиці 3.3. При цьому не розділяють сегменти на лівий , правий та проміжний.
Таблиця 3.3 Затримки, які вносяться кабелем.
Тип кабеля |
Подвоєна затримка в bt на 1 м. |
Подвоєна затримка на кабелі максимальної довжини |
UTP Cat 3 |
1,14 |
114 bt (100 м) |
UTP Cat 4 |
1,14 |
114 bt (100 м) |
UTP Cat 5 |
1,112 |
111,2 bt (100 м) |
STP |
1,112 |
111,2 bt (100 м) |
Оптоволокно |
1,0 |
412 bt (412 м) |
Затримки, які вносять два взаємодіючих через повторювач мережні адаптери (або порти комутатора), беруться з таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 Затримки, які вноситься мережними адаптерами
Тип мережних адаптерів
|
Максимальна подвоєна затримка |
Два адаптери TX/FX |
100 bt |
Два адаптери T4 |
138 bt |
Один адаптер TX/FX та один T4 |
127 bt |
Враховуючи , що подвійна затримка , яка вноситься повторювачем класу І, дорівнює 140 bt, можна розрахувати час подвійного обертання сигналу для мережі довільної конфігурації , враховуючи максимальні можливі довжини неперервних сегментів кабелів. Якщо отримане значення меньше 512 , то за критерієм розпізнавання колізій мережа є коректною. Рекомендується залишати запас для стійкої роботи мережі в діапазоні 0-5 bt ( як правило – 4 bt ).
На Рис 3.2 зображено можливе розміщення об’єктів.
Найбільша відстань від комутатора до концентратора на поверсі 80 м., а від концентратора до комп’ютера – 90 м.
З’єднання між поверхами можна виконувати багатомодовим оптоволокном. В межах поверху використовується неекранована скручена пара категорії 5 (UTP5).
Комутатори розміщуються в апаратній кімнаті на кожному поверсі. Таке розміщення здешевить витрати на монтування оптоволокна та забезпечить легкість модернізації та розширення. Між комутаторами встановлюються резервні зв’язки для підвищення надійності. Комутатор третього (середнього) поверху має 5 резервних портів, що забезпечує розширення мережі майже в усьому будинку. Концентратори, в свою чергу, теж мають вільні порти, що забезпечує під’єднання додаткових комп’ютерів в межах кімнати.
На третьому поверсі доцільно розмістити сервер для внутрішнього користування, а на першому – комунікаційний , для звязку з зовнішніми мережами . Наприклад , мережею кампуса або Internet.
Рис. 3.2 Стуктура мережі Fast Ethernet
Рис. 3.3 Домен колізій
Обрахунок PDV. Для спрощення розрахунків звичайно використовують довідникові дані ІЕЕЕ, що містять значення затримок поширення сигналів в повторювачах, прийомопередавачах ( транссіверах ) і різних фізичних середовищах ( таблиця 3.1 ).
Розглянемо найкритичнішу ділянку мережі – з найбільш віддаленим концентратором і комп’ютерами ( Рис.3.2 ).
Врахуємо що
подвоєна затримка , що вноситься повторювачем класу II, рівна 33,5*2=67bt
Затримка, що вноситься кабелем
UTP Cat 5 1,112 bt
Оптоволокно 1,0 bt
Два адаптера T4 138 bt
Для розрахунку PDV розглядаємо один домен колізій ( Рис.3.3 ).
Отже:
2 адаптера T4 = 138bt
Сегмент А 90*1.112=100,08 bt
Сегмент В 90*1.112=100,08 bt
Концентратор 67 bt
PDV=67+100,08+100,08+138=405,16 bt
Отже PDV = 405,16 bt
Додаємо ще 10% запасу від знайденого PDV. Отримуємо PDV = 445,68bt. Знайдене значення значно менше за 512 bt, отже наша мережа відповідає стандарту.
Обрахунок PVV. Знову розглядаємо домен колізій ( Рис.3.3 ). Скорочення міжкадрової відстані робить лише концентратор (класу ІІ), який вносить затримку в 33,5bt, що є меншим, ніж максимально допустиме значення. Таким чином , і по цьому параметру мережа працеспроможна.
Отже PVV = 33,5