Контроль несущей (CarrierSense - CS)



Любой трансивер любой сетевой карты, подключенной в Ethernet, постоянно прослушивает сеть на предмет активности. В данном случае обнаружение трансивером напряжения в сети говорит о ее занятости, отсутствие напряжения в сети является признаком ее освобождения.

Если необходимо передать данные, рабочая станция при условии свободной сети начинает синхронизацию со станцией получателя. Такой процесс называется захватом несущей или выставлением несущей. Причем все остальные станции будут ожидать освобождения сети, после чего постараются выставить свою несущую.

Множественный доступ (MultipleAccess - MA)

Любая станция в сети Ethernet при условии свободной сети может начать передачу данных без чьего-либо разрешения. Таким образом приоритетов при передаче данных в сети Ethernet на существует.

Если две станции одновременно пытаются передать данные, то такая ситуация в сети называется коллизией и определяется высоким скачком напряжения в сети.

Обнаружение коллизий (CollisionDetection - CD)

При обнаружении скачка напряжения трансиверы сетевых карт, пытающиеся выставить несущую, производят откат, т.е. прекращают свои попытки. Повторная попытка захвата несущей будет выполнена через определенное случайное время, вычисляемое каждой сетевой картой, и опять же в случае свободной сети. При таком алгоритме риск повторной коллизии сетевых устройств минимален.

Все станции в локальной сети, прослушивающие одну и ту же несущую, называются доменом коллизий. Обычно с увеличением количества рабочих станций увеличивается количество коллизий в сети. Оптимальной работой в сети является тот режим, при котором коллизии занимают не более 30% времени работы сети. При 50% коллизий в сети и более работа практически прекращается.

 

 

Стандарты Ethernet.

Исторически сложилось два стандарта Ethernet сетей:

1. стандарт Ethernet, определяющий канальный уровень без подуровней;

2. стандарт 802.3, определяющий внутри канального уровня два подуровня: MAC и LLC.

В зависимости от стандарта одновременно в сети может формироваться два вида фреймов:

1. старый фрейм Ethernet

2. фрейм стандарта 802.3

1) Старый фрейм Ethernet

1 2 3 4 5 6

1. - размер 8 байт – преамбула – служит для синхронизации канала связи между отправителем фрейма и получателем.

2. - 6 байт – информация оМАС-адрес получателя – физический адрес сетевой карты, которая должна получить фрейм.

3. - 6 байт – МАС-адрес отправителя. Используется для обратной связи с отправителем.

4. - 2 байта – тип фрейма. Используется для определения служебных фреймов в сети или типа сервиса канального уровня.

5. - 1474 байта – данные.

6. - 4 байта – контрольная сумма фрейма. Используется для проверки качества передачи информации.

2) Фрейм стандарта 802.3

4. - 2 байта – длина фрейма. Указывает истинную длину фрейма (не более 1500 байт)

5. -информация. Может иметь переменную длину. Поле состоит из двух частей:

5.1 – подуровень LLC канального уровня – 4 байта – состоит из следующих элементов:

DSAP – 1 байт – указатель доступа сервиса получателя

SSAP – 1 байт – указатель доступа сервиса источника

CTRL – 2 байта – поле контроля – управляет уровнями качества связи и обеспечивает два уровня качества:

5.2 – собственно данные.

6. - 4 байта – контрольная сумма фрейма.

1 2 3 4 5 6
           
      1

2

           
      DSAP SSAP CTRL  

Технология TokenRing

 

Стандарт IEEE - 802.5. Маркерный метод доступа. Топология сети – классическое кольцо. Маркером в данном случае будем называть спец. тип фрейма, который постоянно циркулирует по кольцу и предоставляет право передачи данных от одной станции к другой. Скорость передачи данных до 25 Мбит/с.

В простом случае маркерное кольцо работает следующим образом:

· станция, захватившая маркер, присоединяет к нему данные для отправки, выставляет в заголовке маркера признак занятости и передает данные в сеть

· данные идут по кольцу последовательно от станции к станции до получателя

· получать забирает данные из фрейма, определяет качество передачи, и фрейм с данной информацией отправляет дальше по кольцу

· отправитель, получив такой фрейм, проверяет информацию о качестве и в зависимости от передачи этих данных формирует либо повторную отправку, либо освобождает маркер

· маркер передается от станции к станции, последовательно вне зависимости от адресации

 

Структура маркера Token Ring

1. стандартный пустой маркер TokenRing

SD

AC

ED


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 227; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!