Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры по АИПОС.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
23.12.2018
Размер:
2.61 Mб
Скачать

28. Технология Ethernet. Форматы кадров.

802.3/LLC

6 6 2 1 1 1(2) 46-1497(1496) 4

DA

SA

L

DSAP

SSAP

C

DATA

FCS

RAW 802.3/Novell 802.3

6 6 2 46-1500 4

DA

SA

L

DATA

FCS

Ethernet DIX

6 6 2 46-1500 4

DA

SA

L

DATA

FCS

Ethernet SNAP

6 6 2 1 1 1 3 2 46-1492 4

DA

SA

L

DSAP

SSAP

C

OUI

T

DATA

FCS


1) 802.3/LLC – заголовок кадра является результатом объединения заголовков кадров урона LLC и MAC.

DA (адрес назначения) – 1-й бит старшего байта равный 0 говорит о там, что адрес является индивидуальным. Если =1, то адрес групповой. Групповой адрес может назначаться как группе, так и всем узлам сети. Если адрес состоит из всех 1, то он называется широковещательным и назначается всем узлам сети. 2-й бит старшего байта определяет способ назначения адреса: централизованный или локальный. Если он =0, то Адрес назначен централизованно комитетом IEEE. Комитет распределяет м/у производителями сетевого оборудования организационно уникальные идентификаторы (OUI). Он помещается в 3-й старший бит адреса, а за уникальность 3-х младших – отвечает производитель.

SA – адрес источника. 1-й бит адреса нулевой.

L – определяет длину поля данных в кадре.

DATA – поле данных. Если кадр не передает никаких данных, то 46 байт поля заняты заполнителем. Это обеспечивает корректную работу механизма доступа к среде.

FCS – поле контрольной суммы. Рассчитывается по алгоритму CRC-32.

Поля DSAP, SSAP, C представляют собой заголовок кадра подуровня LLC, который вкладывается вместе с полями данных подуровня MAC.

2) RAW 802.3/Novell 802.3

Кадр отличается тем, что в нем нет вложенного кадра подуровня LLC

3) Ethernet DIX

Поле Т предназначено для тех же целей, что и поля DSAP и SSAP кадра LLC.

4) Ethernet SNAP

Разработан для устранения разнобоя в кодировках типов протоколов. Здесь еще введено поле OUI, которое определяет идентификатор организации, который контролирует коды протоколов в поле Т.

29. Технология Ethernet. Стандарт 10Base5, 10Base2, 10BaseT. Стандарты оптоволоконных технологий.

10Base5 – коаксиальный кабель d=0,5 дюйма. Max длина сегмента =500м. Разработан Xerox, согласующее сопротивление 50 Ом, препятствует отражению сигналов на концах линии. Узел должен подкл. к концам кабеля с пом. трансивера, кот. устанавливается на кабеле и питается от сетев. адаптера. Трансивер соединяется с сетевым адаптером кабелем длиной до 50м.

Трансивер – часть сетевого адаптера, выполняет функции приема/передачи данных с кабеля на кабель, определение коллизий на кабеле, электрическую развязку м/у кабелем и остальн. частью адаптера (это предохраняет канал от блокировки неисправным адаптером. Схема отсоединяет адаптер от канала в случае, время непрер-й передачи адаптера составляет 4мс). Сегменты м/ соединять м/у собой при пом. повторителей по правилу 5-4-3 (5–сегментов, 4–повторителя, 3 нагруж-х сегмента)

Max кол-во узлов 10Base5 составляет 297 шт.

10Base2 Max длина сегмента =185м. На концах сегмента д/б устан-ны терминаторы. Адаптеры подкл. с пом. высокочастотного BNC-конектора. Трансивер конструктивно помещен на сетевой адаптер. Max чисто узлов =230, Min расстояние м/у ними =1м. По правилу 5-4-3

10BaseT Принят в 1991г. Имеет обозначение 802.31. Исп-ет в кач-ве среды 2-е неэканир. витые пары (UTP). Конечные узлы соединяются по топологии точка-точка с многопортовым повторителем с пом. 2-х витых пар.

Rx–входной порт, Tx–выходной, RJ-45 –разъем

Концентратор осущ-ет ф-ции повторителя сигналов на всех отрезках витых пар, подключ-х к его портам. Т.о., образуется логическая ОШ. Повторитель обнаруж-ет коллизию в сегменте в случае одновр. передачи сигналов по неск. своим Rx-входам и посылает jam-послед-ть на все свои Tx-выходы. Max расстояние м/у двумя непосредственно связ-ми узлами не >100м. Max число концентр-ов м/у люб. двумя узлами =4. Петлевидное подкл-ие концентр-ов запрещено, т.е. нельзя создавать ||-ые каналы м/у критически важными концентр-ми для резервирования связей в случае отказа. Общее число узлов не >1024. Исходя из правила 4-х хабов, max диаметр сети =500м. Link Test – процедура тестир-ия физич. работоспособности 2-х отрезков вит. пары, соединяющих трансивер конечного узла и порт повторителя. Link Test основан на передачи кажд. 16мс спец. импульсов J,K манчестерского кода м/у передатчиком и приемником. Если тест не проходит, то порт блокируется и отключает проблемный узел от сети. Импульсы J,K явл. запрещенными при передаче кадров, поэтому тест. последовательности не влияют на работу алгоритма доступа.

Оптоволоконный Ethernet.

Применяется многомодовое оптоволокно, обладающее полосой пропускания 500-800МГц при длине кабеля 1км. Допускается о одномод. оптоволокно с полосой пропускания в несколько ГГц, но при этом нужно применять спец. вид трансивера. Функционально оптовол. Ethernet состоит из тех же элементов, что и 10BaseT. Для соединения адаптера с повторителем исп-ся 2-а оптоволокна: одно–для передачи, другое–для приема.

FOIRL – длина оптовол. связи м/у повтор-ми до 1км при общей длине сети не >2500м. Организ-ся по правилу 4-х хабов.

10BaseFL – является улучшением FOIRL за счет увеличения мощности передатчиков. Мах расстояние м/у узлом и концентр-ом не >2км. Организуется по правилу 4-х хабов с мах d до 2500м

10BaseFB – предназначен только для соединения повторителей. М/у узлами м/ установить до 5 конц-ов при мах длине подключения до 1км при мах d=2740м. Повторители, соединенные по 10BaseFB, постоянно обменив-ся спец. послед-ми для поддержания синхр-ции: JJKKJJKK… Поэтому такие повтор-ли вносят меньшие задержки при передаче данных из одного сегмента в др., что явл. главн. причиной, по кот. число повтор-ей удалось увеличить до 5.