- •Развитие технологии Ethernet
- •Развитие технологии Ethernet. Введение
- •В результате исследований специалисты разделились на два лагеря, что привело к появлению двух
- •Fast Ethernet
- •Появление Fast Ethernet
- •Осень 1995 года:
- •Fast Ethernet
- •Отличия технологии Fast Ethernet от Ethernet
- •Физический уровень технологии Fast Ethernet
- •Основным отличием конфигураций сетей Fast Ethernet является сокращение диаметра сети примерно до 200
- •Официальный стандарт 802.3u установил три различных спецификации для Fast Ethernet и дал им
- •Структура физического уровня Fast Ethernet
- •Форматы кадров технологии Fast Ethernet не отличаются от форматов кадров технологий 10- мегабитной
- •Физический уровень включает три элемента:
- •Уровень согласования нужен для того, чтобы уровень MAC, рассчитанный на интерфейс AUI, смог
- •Устройство физического уровня (PHY) состоит из следующих подуровней:
- •Физический уровень 100Base-FX
- •Спецификация 100Base-FX. Метод кодирования 4B/5B
- •Спецификация 100Base-FX. Метод кодирования 4B/5B
- •Физический уровень 100Base-TX
- •Спецификация 100Base-TX
- •Схема автопереговоров
- •Схема автопереговоров технологии 100Base-T
- •Схема автопереговоров технологии 100Base-T
- •Физический уровень 100Base-T4
- •Спецификация 100Base-T4. Метод кодирования 8B/6T
- •Соединение узлов по спецификации 100Base-T4
- •Fast Ethernet
- •Правила корректного построения сегментов сетей Fast Ethernet включают:
- •Ограничение длины сегментов DTE-DTE
- •Максимальные значения длины сегментов DTE-DTE в соответствие со спецификацией IEEE 802.3u:
- •Ограничение сетей Fast Ethernet, построенных на повторителях
- •Повторители класса I и класса II
- •Параметры сетей на основе повторителей класса I:
- •Расчет времени двойного оборота сети
- •Время двойного оборота повторителя класса I
- •Время двойного оборота повторителя класса I
- •Пример.
- •Fast Ethernet
- •Область применения технологии Fast Ethernet
- •Случаи применения Fast Ethernet:
- •Недостатки технологии Fast Ethernet
- •Gigabit Ethernet
- •Появление Gigabit Ethernet
- •Лето 1998 год – окончательное принятие стандарта 802.3z на заседании комитета IEEE 802.3
- •Важно отметить, что Gigabit Ethernet, так же как и его менее скоростные собратья,
- •Общее между Gigabit Ethernet и Fast Ethernet
- •Задачи, стоявшие перед разработчиками стандарта Gigabit Ethernet:
- •Средства обеспечения диаметра сети в 200 м на разделяемой среде
- •При двойная задержке сигнала в 10 bt/m оптоволоконные кабели длиной 100 м вносят
- •Режим Burst Mode - монопольный пакетный режим. Станция может передать подряд несколько кадров
- •Спецификации физической среды стандарта 802.3z
- •Многомодовый кабель
- •Диапазоны значений длины сегментов кабеля стандарта 1000Base-SX:
- •Одномодовый кабель
- •Диапазоны значений длины сегментов кабеля стандарта 1000Base-LX
- •Твинаксиальный кабель
- •Gigabit Ethernet на витой паре категории 5
- •Метод кодирования РАМ5
- •Для распознавания коллизий и организации полнодуплексного режима используется следующая техника:
- •Двунаправленная передача по четырем парам UTP категории 5
- •Для отделения принимаемого сигнала от своего собственного приемник вычитает из результирующего сигнала известный
- •Применение Gigabit Ethernet
- •Gigabit Ethernet
- •Выводы
Максимальные значения длины сегментов DTE-DTE в соответствие со спецификацией IEEE 802.3u:
Стандарт |
Тип кабеля |
100Base-TX |
Категория 5 UTP |
|
Многомодовое |
100Base-FX |
оптоволокно |
|
62,5/125 мкм |
100Base-T4 |
Категория 3, 4 или |
|
5 UTP |
Максимальная длина 
100м
412 м (полудуплекс)
2 км (полный дуплекс)
100м
Ограничение сетей Fast Ethernet, построенных на повторителях
Повторители Fast Ethernet делятся на два класса:
повторителя класса I
повторители класса II
Повторители класса I и класса II
Поддержание типа логического кодирования
Порты
физических
уровней
Число повторителей в домене коллизий
Класс I |
Класс II |
все типы: как |
только один: |
4B/5B, так и |
либо 4B/5B, либо |
8B/6T |
8B/6T |
всех уровней: |
либо все порты |
100Base-TX, |
100Base-T4, либо |
100Base-FX, |
100Base-FX и |
100Base-T4 |
100Base-TX |
|
Максимально – |
Один |
два (длина |
|
кабеля 5м ) |
Параметры сетей на основе повторителей класса I:
|
Макс. |
Тип кабелей |
диаметр |
|
сети, м |
Только витая пара (ТХ) |
200 |
Только оптоволокно (FX) |
272 |
Несколько сегментов на |
|
витой паре и один на |
260 |
оптоволокне |
|
Несколько сегментов на |
|
витой паре и несколько |
272 |
сегментов на оптоволокне |
|
Макс.длина сегмента, м
100 136
100 (TX)
160 (FX)
100 (TX)
136 (FX)
Расчет времени двойного оборота сети
Комитет 802.3 предоставляет данные об удвоенных задержках, вносимых каждым элементом сети, не разделяя сегменты сети на левый, правый и промежуточный
Задержки, вносимые сетевыми адаптерами, учитывают преамбулы кадров, поэтому время двойного оборота нужно сравнивать с величиной 512 битовых интервала (bt)
Время двойного оборота повторителя класса I
Задержки, вносимые кабелем:
Тип кабеля
UTP Cat 3
UTP Cat 4
UTP Cat 5
STP
Оптоволокно
Удвоенная |
Удвоенная задержка |
|
на кабеле |
||
задержка в bt на |
||
максимальной |
||
1 м |
длины |
|
|
||
1,14 bt |
114 bt (100м) |
|
1,14bt |
114 bt (100M) |
|
1,112bt |
111,2 bt (100м) |
|
1,112bt |
111,2 bt (100м) |
|
1,0 bt |
412 bt (412 м) |
Время двойного оборота повторителя класса I
Задержки, вносимые сетевыми адаптерами:
Тип сетевых адаптеров |
Максимальная задержка |
|
при двойном обороте |
||
|
||
Два адаптера TX/FX |
100 bt |
|
Два адаптера Т4 |
138 bt |
|
Один адаптер TX/FX и |
138 bt |
|
один адаптер Т4 |
||
|
Пример.
Расчет конфигурации сети, состоящей из одного повторителя и двух оптоволоконных сегментов длиной по 136 м:
каждый сегмент вносит задержку по 136 bt
пара сетевых адаптеров FX дает задержку в 100 bt
сам повторитель вносит задержку в 140 bt
Сумма задержек равна 512 bt, что говорит о том, что сеть корректна, но запас принят равным 0
Fast Ethernet
Выводы
Область применения технологии Fast Ethernet
Ключевые свойства технологии Fast Ethernet:
большая степень преемственности по отношению к 10-Мбитному Ethernet
высокая скорость передачи данных – 100 Мбит/c
возможность работать на основных типах кабельной проводки – UTP категории 3 и 5, STP Type 1, многомодовом оптоволокне
