- •Технология локальных сетей 100VG-AnyLAN
- •Стек протоколов технологии l00VG-AnyLAN
- •В технологии l00VG-AnyLAN определен новый
- •Структура сети l00VG-AnyLAN
- •Структура сети l00VG-AnyLAN
- •Структура сети l00VG-AnyLAN работа с кадрами
- •Структура сети l00VG-AnyLAN: порты
- •Структура сети l00VG-AnyLAN: узлы
- •Структура сети l00VG-AnyLAN: связь
- •Результаты сравнения технологии 100VG-AnyLAN с технологиями 10Base-T и 100Base-T
- •Подуровень управления логической связью
- •Функции уровня MAC
- •Подготовка кадра MAC
- •Функции уровня РМI
- •Подуровень интерфейса
- •Подуровень PMD
- •Передача кадров в сети 10OVG-AnyLAN
- •Работа с 100VG-AnyLAN
- •Используемая литература
Подуровень управления логической связью
Функциональное назначение LLC-подуровня определено в стандарте IEEE 802.2.
Подуровень LLC предоставляет протоколам Сетевого уровня различные коммуникационные услуги:
•Сервис без установления соединения и подтверждения приема. Простой сервис, не обеспечивает управления потоком данных или контроля ошибок, а также не гарантирует правильную доставку данных.
•Сервис с установлением соединения. Надежный сервис, гарантирует правильную доставку данных за счет установления соединения с системой – приемником до начала передачи данных и использования механизма контроля ошибок и управления потоком данных.
•Сервис без установления соединения с подтверждением приема. Средний по сложности сервис, использует сообщения подтверждения приема для обеспечения гарантированной доставки, но не устанавливает соединения до передачи данных.
Функции уровня MAC
Механизм доступа по приоритету запроса 100VG заменяет механизм CSMA/CD сети Ethernet и Fast Ethernet.
Функции уровня MAC включают реализацию протокола доступа Demand Priority, готовки линии связи.
Вдобавок к этому подуровень MAC также компонует кадр пакета для передачи через сеть. В сети 100VG-AnylAN существует четыре возможных типа кадров:
•802.3;
•802.5;
•пустой (void);
•подготовки связи (link training).
Кадры 802.3 и 802.5. 100VG-AnyLAN способен обрабатывать как кадр 802.3, так и кадр 802.5. Но применение обоих типов кадра сразу невозможно: сконфигурировать все концентраторы в сети на использование одного типа кадра.
Подготовка кадра MAC
Пустые кадры. Создаются только повторителями, если узел не осуществил передачу пакета в заданный интервал времени после того, как повторитель подтвердил ее.
Кадры подготовки связи. После перезагрузки узла или его повторного присоединения к сети запускается процедура подготовки линии связи, в ходе которой концентратор передает последовательность специализированных пакетов подготовки связи (link training packets). Цели:
•Проверка соединения. Обменяться между узлом и концентратором 24 последовательными кадрами подготовки без их повреждения или потери.
•Конфигурация порта. Данные в пакетах подготовки указывают на тип кадра, используемого узлом, работу в приватном или беспорядочном режиме и то, является ли он конечным узлом или повторителем.
•Регистрация адреса. Концентратор считывает из пакета подготовки аппаратный адрес узла и добавляет его в таблицу, содержащую адреса всех присоединенных узлов.
Функции уровня РМI
Функции, не зависящие от физической среды, включают квартетную канальную шифрацию, кодирование 5В/6В, добавление к кадру преамбулы, начального и конечного ограничителей и передачу кадра на уровень PMD.
Процесс квартетного распределения по каналам состоит в последовательном делении байтов МАС-кадра на порции данных по 5 бит (квинтеты), а также в последовательном распределении этих порций между четырьмя каналами.
Кодирование по схеме 5В/6В — это процесс отображения “перемешанных” квинтетов в заранее определенные 6-битовые коды. Этот процесс создает сбалансирование коды, содержащие равное количество единиц и нулей, что обеспечивает гарантированную синхронизацию приемника при изменениях входного сигнала.
Кодирование 5В/6В обеспечивает также контроль за ошибками при передаче, так как некорректные квинтеты, содержащие больше трех единиц или больше трех нулей, легко обнаружить.
Подуровень интерфейса
Подуровень интерфейса МII
Подуровень интерфейса, не зависящего от среды передачи данных (MII,medium-independent interface), является логической связкой между уровнями РМI и PMD. Как и в случае Fast Ethernet, МП может также принимать форму элемента сетевого оборудования, который функционирует как филированный интерфейс к любой среде передачи, поддерживаемой, 100VG-AnyLAN.
Интерфейс MDI
Интерфейс, зависящий от передачи данных (MDI, medium- dependent interface),- это материальное оборудование, которое обеспечивает доступ к сетевой среде, реализованное в виде платы сетевого адаптера или концентратора.
Подуровень PMD
Подуровень Физического уровня, зависящий от среды передачи данных, отвечает за формирование реальных электрических сигналов, передаваемых по сетевому кабелю. Выполняемые подуровни PMD функции:
Генерация сигналов управления состоянием линии связи. Узлы и повторители обмениваются информацией о состоянии линии связи, используя управляющие низкочастотные сигналы (тоны), передаваемые по всем четырем парам в полнодуплексном режиме (две пары передают и две пары принимают).
Формирование сигнала потока данных. Для представления генерируемых сигналов применяет систему кодирования без возврата к нулю (NRZ, non-return to zero). NRZ сводит к минимуму эффект перекрестных помех и внешних шумов.
Передача синхронизированных данных. Кодирование NRZ за каждый такт передает один бит данных. 30 МГц на каждую витую пару в общем дает скорость передачи 120 Мбит/с. Так как схема кодирования 5В6В использует 6 бит для переноса 5 бит данных, то результирующая пропускная способность составляет 100
Мбит/с.
Передача кадров в сети 10OVG-AnyLAN
Работа с 100VG-AnyLAN
В оборудование, поддерживающее технологию l00VG-AnyLAN, входит весь спектр коммуникационного оборудования, применяемого для построения локальных сетей: сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы.
Основу этого оборудования, безусловно, составляет оборудование компании Hewlett-Packard, которая является основной движущей силой, развивающей и пропагандирующей эту технологию. Кроме HP существуют компании (IBM, Cisco Systems, Cabletron, D-Link и другие), которые выпускают отдельные виды устройств, например сетевые адаптеры или модули для маршрутизаторов, для технологии l00VG-AnyLAN.
В сравнении с успехом на рынке продуктов Fast Ethernet 100VG- AnyLAN не приобрел такой популярности и не был принят как промышленный стандарт явно, но некоторые сети до сих пор ориентируются на него. Проблема заключается не столько в производительности, сколько в маркетинге и поддержке.
Используемая литература
•Борисов А. В., Самоучитель по работе с компьютерной сетью. – М.: Альянс – пресс, 2003.
•Гладцын В. А., Яновский В. В., Сетевые технологии: Учебное пособие /СПбГЭТУ (ЛЭТИ). – СПб.,1998.
•Закер К., Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей: Пер. с англ. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003.
•Максимов Н. В., Попов И. И., Компьютерные сети: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра - М, 2004.
•Олифер В. Г., Олифер Н. А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005.
