Слайд 1ETHERNET
Введение
Выполнили:
Педаховская А.С.
Баранова Н.Н
Слайд 2Содержание
Введение
Метод доступа CSMA/CD
Форматы кадров технологии Ethernet
Спецификации физической среды Ethernet
Выводы
Слайд 3Введение
Ethernet - это самый распространенный на сегодняшний день стандарт локальных
сетей.
Ethernet - это сетевой стандарт, основанный на технологиях экспериментальной
сети Ethernet Network, которую фирма Xerox разработала и реализовала в 1975 году (еще до появления персонального компьютера). В 1980 году фирмы DEC, Intel и Xerox совместно разработали и опубликовали стандарт Ethernet версии II для сети, построенной на основе коаксиального кабеля. Поэтому стандарт Ethernet иногда называют стандартом DIX по заглавным буквам названий фирм.
Слайд 4
На основе стандарта Ethernet DIX был разработан стандарт IEEE 802.3,
который во многом совпадает со своим предшественником, но некоторые различия
все же имеются. В то время, как в стандарте IEEE 802.3 различаются уровни MAC и LLC, в оригинальном Ethernet оба эти уровня объединены в единый канальный уровень. В Ethernet определяется протокол тестирования конфигурации (Ethernet Configuration Test Protocol), который отсутствует в IEEE 802.3. Несколько отличается и формат кадра.
Слайд 5
В зависимости от типа физической среды стандарт IEEE 802.3 имеет
различные модификации - 10Base-5, 10Base-2, 10Base-T, 10Base-F.
В 1995 году
был принят стандарт Fast Ethernet, а в 1998 – стандарт Gigabit Ethernet.
Для передачи двоичной информации по кабелю для всех вариантов физического уровня технологии Ethernet, обеспечивающих пропускную способность 10 Мбит/с, используется манчестерский код.
В манчестерском коде для кодирования нулей и единиц используется перепад потенциала, то есть фронт импульса. Кадый такт делится на две части. Информация кодируется перепадами потенциала, происходящими в середине каждого такта. Единица кодируется перепадом от низкого уровня сигнала к высокому, а ноль – обратным перепадом.
Все виды стандартов Ethernet используют один и тот же метод разделения среды передачи данных - метод CSMA/CD.
Слайд 7Метод доступа CSMA/CD
В сетях Ethernet используется метод доступа к
среде передачи данных, называемый методом коллективного доступа с опознаванием несущей
и обнаружением коллизий (carrier-sense-multiply-access with collision detection, CSMA/CD). Этот метод используется исключительно в сетях с общей шиной (к которым относятся и радиосети, породившие этот метод). Все компьютеры такой сети имеют непосредственный доступ к общей шине, поэтому она может быть использована для передачи данных между любыми двумя узлами сети. Простота схемы подключения - это один из факторов, определивших успех стандарта Ethernet
Кабель, к которому подключены все станции, работает в режиме коллективного доступа (multiply-access,MA).
Слайд 8Этапы доступа к среде
Все данные, передаваемые по сети, помещаются в
кадры определенной структуры и снабжаются уникальным адресом станции назначения. Чтобы
получить возможность передавать кадр, станция должна убедиться, что разделяемая среда свободна. Это достигается прослушиванием основной гармоники сигнала, которая также называется несущей частотой (carrier-sense, CS). Признаком незанятости среды является отсутствие на ней несущей частоты, которая при манчестерском способе кодирования равна 5-10 МГц. Если среда свободна, то узел имеет право начать передачу кадра. На рисунке узел 1 обнаружил, что среда свободна, и начал передавать свой кадр. В классической сети Ethernet на коаксиальном кабеле сигналы передатчика узла 1 распространяются в обе стороны, так что все узлы сети их получают.
Кадр данных всегда сопровождается преамбулой, которая состоит из 7 байт, содержащих значение 10101010, и 8-го байта, равного 10101011. Преамбула нужна для вхождения приемника в побитовый и побайтовый синхронизм с передатчиком.
Все станции, подключенные к кабелю, могут распознать факт передачи кадра, та станция, которая узнает собственный адрес в заголовках кадра, записывает его содержимое в свой внутренний буфер, обрабатывает полученные данные, передает их вверх по своему стеку, а затем посылает по кабелю кадр-ответ. Адрес станции-источника содержится в исходном кадре, поэтому станция-получатель знает, кому нужно послать ответ.
Узел 2 во время передачи кадра узлом 1 также попытался начать передачу своего кадра, однако обнаружил, что среда занята – на ней присутствует несущая частота, поэтому узел 2 вынужден ждать.
После окончания передачи кадра все узлы сети обязаны выдержать технологическую паузу в 9,6 мкс – она нужна для приведения сетевых адаптеров в исходное состояние, а также для предотвращения монопольного захвата среды одной станцией
Слайд 9Возникновение коллизии
При описанном подходе возможна ситуация, когда две станции одновременно
пытаются передать кадр данных по общему кабелю. Механизм прослушивания среды
и пауза между кадрами не защищают от того, что две станции одновременно могут решить, что по шине в данный момент времени нет передачи, и начать одновременно передавать свои кадры. Говорят, что при этом происходит коллизия, так как содержимое обоих кадров сталкивается на общем кабеле, что приводит к искажению информации.
Коллизия – это нормальная ситуация в работе сетей Ethernet.Для возникновения коллизии не обязательно, чтобы несколько станций начали передачу одновременно, такая ситуация маловероятна. Гораздо вероятней, что коллизия возникает из-з того, что один узел начинает передачу раньше другого, но до второго узла сигналы первого просто не успевают дойти. То есть коллизии – это следствие распределенного характера сети.
Слайд 10Обнаружение и обработка коллизии
Чтобы корректно обработать коллизию, все станции одновременно
наблюдают за возникающими на кабеле сигналами. Если передаваемые и наблюдаемые
сигналы отличаются, то фиксируется обнаружение коллизии (collision detection, CD). Для увеличения вероятности немедленного обнаружения коллизии всеми станциями сети, ситуация коллизии усиливается посылкой в сеть станциями, начавшими передачу своих кадров, специальной последовательности битов, называемой jam-последовательностью.
После обнаружения коллизии передающая станция обязана прекратить передачу и ожидать в течение короткого случайного интервала времени, а затем может снова сделать попытку передачи кадра.
Слайд 11
Из описания метода доступа видно, что он носит вероятностный характер,
и вероятность успешного получения в свое распоряжение общей среды зависит
от загруженности сети, то есть от интенсивности возникновения в станциях потребности передачи кадров. При разработке этого метода предполагалось, что скорость передачи данных в 10 Мб/с очень высока по сравнению с потребностями компьютеров во взаимном обмене данными, поэтому загрузка сети будет всегда небольшой. Это предположение остается часто справедливым и по сей день, однако уже появились приложения, работающие в реальном масштабе времени с мультимедийной информацией, для которых требуются гораздо более высокие скорости передачи данных. Поэтому наряду с классическим Ethernet'ом растет потребность и в новых высокоскоростных технологиях.
Слайд 12Распознавание коллизий. Время двойного оборота.
Четкое распознавание коллизий всеми станциями сети
является необходимым условием корректной работы сети Ethernet. Если какая-либо передающая
станция не распознает коллизию и решит, что кадр данных ею передан верно, то этот кадр данных будет утерян, так как информация кадра исказится из-за наложения сигналов при коллизии, он будет отбракован принимающей станцией (скорее всего из-за несовпадения контрольной суммы). Конечно, скорее всего искаженная информация будет повторно передана каким-либо протоколом верхнего уровня, например, транспортным или прикладным, работающим с установлением соединения и нумерацией своих сообщений. Но повторная передача сообщения протоколами верхних уровней произойдет через гораздо более длительный интервал времени (десятки секунд) по сравнению с микросекундными интервалами, которыми оперирует протокол Ethernet. Поэтому, если коллизии не будут надежно распознаваться узлами сети Ethernet, то это приведет к заметному снижению полезной пропускной способности данной сети.
Для надежного распознавания коллизий должно выполняться соотношение Tmin >= PDV. Tmin – время передачи кадра минимальной длины, а PDV – время, за которое сигнал коллизии успеет распространиться до самого дальнего узла сети. Так как в худшем случае сигнал должен пройти дважды между наиболее удаленными друг от друга станциями сети (в одну сторону проходит неискаженный сигнал, а на обратном пути распространяется уже искаженный коллизией сигнал), то это время называется временем двойного оборота
При выполнении этого условия передающая станция должна успевать обнаружить коллизию, которую вызвал переданный ею кадр, еще до того, как она закончит передачу этого кадра
Слайд 13
Все параметры протокола Ethernet подобраны таким образом, чтобы при нормальной
работе узлов сети коллизии всегда четко распознавались. Именно для этого
минимальная длина поля данных кадра должна быть не менее 46 байт (что вместе со служебными полями дает минимальную длину кадра в 72 байта или 576 бит). Длина кабельной системы выбирается таким образом, чтобы за время передачи кадра минимальной длины сигнал коллизии успел бы распространиться до самого дальнего узла сети. Поэтому для скорости передачи данных 10 Мб/с, используемой в стандартах Ethernet, максимальное расстояние между двумя любыми узлами сети не должно превышать 2500 метров. При этом в сети не должно быть более 1024 узлов.
Слайд 15
Интервал отсрочки (slot time) - это время, в течение которого
станция гарантированно может узнать, что в сети нет коллизии. Это
время тесно связано с другим важным временным параметром сети - окном коллизий (collision window). Окно коллизий равно времени двукратного прохождения сигнала между самыми удаленными узлами сети - наихудшему случаю задержки, при которой станция еще может обнаружить, что произошла коллизия. Интервал отсрочки выбирается равным величине окна коллизий плюс некоторая дополнительная величина задержки для гарантии
интервал отсрочки = окно коллизий + дополнительная задержка
Слайд 16Форматы кадров технологии Ethernet
Слайд 17Обзор форматов кадров
Стандарт на технологию Ethernet, описанный в документе 802.3,
дает описание единственного формата кадра МАС-уровня. Так как в кадр
МАС-уровня должен вкладываться кадр уровня LLC, описанный в документе 802.2, то по стандартам IEEE в сети Ethernet может использоваться только единственный вариант кадра канального уровня, образованный комбинацией заголовков МАС и LLC подуровней. Тем не менее, на практике в сетях Ethernet на канальном уровне используются заголовки 4-х типов. Это связано с длительной историей развития технологии Ethernet до принятия стандартов IEEE 802, когда подуровень LLC не выделялся из общего протокола и, соответственно, заголовок LLC не применялся. Затем, после принятия стандартов IEEE и появления двух несовместимых форматов кадров канального уровня, была сделана попытка приведения этих форматов к некоторому общему знаменателю, что привело еще к одному варианту кадра.
Различия в форматах кадров могут иногда приводить к несовместимости аппаратуры, рассчитанной на работу только с одним стандартом, хотя большинство сетевых адаптеров, мостов и маршрутизаторов умеет работать со всеми используемыми на практике форматами кадров технологии Ethernet.
Слайд 18Типы кадров Ethernet
Кадр 802.3/LLC (или кадр Novell 802.2)
Кадр Raw
802.3 (или кадр Novell 802.3)
Кадр Ethernet DIX (или кадр
Ethernet II)
Кадр Ethernet SNAP
Слайд 19Кадр 802.3/LLC
Заголовок кадра 802.3/LLC является результатом объединения полей заголовков кадров,
определенных в стандартах 802.3 и 802.2.
Стандарт 802.3 определяет восемь
полей заголовка
Поле преамбулы состоит из семи байтов синхронизирующих данных. Каждый байт содержит одну и ту же последовательность битов - 10101010. При манчестерском кодировании эта комбинация представляется в физической среде периодическим волновым сигналом. Преамбула используется для того, чтобы дать время и возможность схемам приемопередатчиков (transceiver) прийти в устойчивый синхронизм с принимаемыми тактовыми сигналами.
Начальный ограничитель кадра состоит из одного байта с набором битов 10101011. Появление этой комбинации является указанием на предстоящий прием кадра.
Слайд 20Кадр 802.3/LLC
Адрес получателя (DA – Destination Address)- может быть длиной
2 или 6 байтов (MAC-адрес получателя). Первый бит адреса получателя
- это признак того, является адрес индивидуальным или групповым: если 0, то адрес указывает на определенную станцию, если 1, то это групповой адрес нескольких (возможно всех) станций сети. При широковещательной адресации все биты поля адреса устанавливаются в 1. Общепринятым является использование 6-байтовых адресов.
Адрес отправителя (SA – Source Address) - 2-х или 6-ти байтовое поле, содержащее адрес станции отправителя. Первый бит - всегда имеет значение 0.
Двухбайтовое поле длины (L - Length) определяет длину поля данных в кадре.
Поле данных (D – Data) может содержать от 0 до 1500 байт. Но если длина поля меньше 46 байт, то используется следующее поле - поле заполнения, чтобы дополнить кадр до минимально допустимой длины.
Поле заполнения (Padding) состоит из такого количества байтов заполнителей, которое обеспечивает определенную минимальную длину поля данных (46 байт). Это обеспечивает корректную работу механизма обнаружения коллизий. Если длина поля данных достаточна, то поле заполнения в кадре не появляется.
Поле контрольной суммы (FCS – Frame Check Sequence) - 4 байта, содержащие значение, которое вычисляется по определенному алгоритму (полиному CRC-32). После получения кадра рабочая станция выполняет собственное вычисление контрольной суммы для этого кадра, сравнивает полученное значение со значением поля контрольной суммы и, таким образом, определяет, не искажен ли полученный кадр.
Кадр 802.3 является кадром MAС-подуровня, в соответствии со стандартом 802.2 в его поле данных вкладывается кадр подуровня LLC с удаленными флагами начала и конца кадра.
DSAP, Destination Service Access Point – адрес точки входа службы назначения
SSAP, Source Service Access Point – адрес точки входа службы источника
Адресные поля DSAP и SSAP позволяют указать, какая служба верхнего уровня пересылает данные с помощью этого кадра, потому что программному обеспечению узлов сети при получении кадров канального уровня необходимо распознать, какой протокол вложил в свой пакет в поле данных поступившего кадра, чтобы передать извлеченный из кадра пакет нужному протоколу верхнего уровня для последующей обработки.
Control – поле управления
Слайд 21Кадр Raw 802.3 (Novell 802.3 )
Это кадр MAC-подуровня стандарта 802.3,
но без вложенного кадра подуровня LLC. Компания Novell долгое время
не использовала служебные поля кадра LLC в своей операционной системе NetWare из-за отсутствия необходимости идентифицировать тип информации, вложенной в поле данных - там всегда находился пакет протокола IPX, долгое время бывшего единственным протоколом сетевого уровня в ОС NetWare.
Теперь, когда необходимость идентификации протокола верхнего уровня появилась, компания Novell стала использовать возможность инкапсуляции в кадр MAC-подуровня кадра LLC, то есть использовать стандартные кадры 802.3/LLC. Такой кадр компания обозначает теперь в своих операционных системах как кадр 802.2, хотя он является комбинацией заголовков 802.3 и 802.2.
Слайд 22Кадр Ethernet DIX
Кадр стандарта Ethernet DIX, называемый также кадром Ethernet
II, похож на кадр Raw 802.3 тем, что он также
не использует заголовки подуровня LLC, но отличается тем, что на месте поля длины в нем определено поле типа протокола (поле Type). Это поле предназначено для тех же целей, что и поля DSAP и SSAP кадра LLC - для указания типа протокола верхнего уровня, вложившего свой пакет в поле данных этого кадра. Для кодирования типа протокола используются значения, превышающие значение максимальной длины поля данных, равное 1500, поэтому кадры Ethernet II и 802.3 легко различимы.
Слайд 23Кадр Ethernet SNAP
Еще одним популярным форматом кадра является кадр
Ethernet SNAP (SNAP - SubNetwork Access Protocol, протокол доступа к
подсетям). Кадр Ethernet SNAP определен в стандарте 802.2H и представляет собой расширение кадра 802.3 за счет введения дополнительного заголовка протокола SNAP, состоящего из двух полей: OUI и Type. Type повторяет по формату и значению поле Type кадра Ethernet DIX. Поле OUI определяет идентификатор организации, которая контролирует коды протоколов в поле Type. Коды протоколов для технологий 802 контролирует IEEE, которая имеет OUI, равный 000000.
Так как SNAP представляет собой протокол, вложенный в LLC, то в полях DSAP и SSAP записывается код 0хАА, отведенный для протокола SNAP. Поле Control для заголовка LLC устанавливается в 0х03, что соответствует использованию ненумерованных кадров.
Слайд 24Спецификации физической среды Ethernet
Слайд 25Введение
Исторически первые сети технологии Ethernet были созданы на коаксиальном кабеле
диаметром 0.5 дюйма. В дальнейшем были определены и другие спецификации
физического уровня для стандарта Ethernet, позволяющие использовать различные среды передачи данных в качестве общей шины. Метод доступа CSMA/CD и все временные параметры Ethernet остаются одними и теми же для любой спецификации физической среды.
Слайд 26Среды передачи данных
Физические спецификации технологии Ethernet на сегодняшний день включают
следующие среды передачи данных:
10Base-5 - коаксиальный кабель диаметром 0.5
дюйма, называемый "толстым" коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сегмента - 500 метров (без повторителей).
10Base-2 - коаксиальный кабель диаметром 0.25 дюйма, называемый "тонким" коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сегмента - 185 метров (без повторителей).
10Base-T - кабель на основе неэкранированной витой пары (Unshielded Twisted Pair, UTP). Образует звездообразную топологию с концентратором. Расстояние между концентратором и конечным узлом - не более 100 м.
10Base-F - оптоволоконный кабель. Топология аналогична стандарту на витой паре. Имеется несколько вариантов этой спецификации - FOIRL, 10Base-FL, 10Base-FB.
Число 10 обозначает битовую скорость передачи данных этих стандартов - 10 Мб/с, а слово Base - метод передачи на одной базовой частоте 10 МГц (в отличие от стандартов, использующих несколько несущих частот, которые называются broadband - широкополосными).
Слайд 27Стандарт 10Base-5
Стандарт 10Base-5 соответствует экспериментальной сети Ethernet фирмы Xerox и
может считаться классическим Ethernet'ом. Он использует в качестве среды передачи
данных коаксиальный кабель с диаметром центрального медного провода 2,17 мм и внешним диаметром около 10 мм ("толстый" Ethernet).
Кабель используется как моноканал для всех станций. Сегмент кабеля имеет максимальную длину 500 м (без повторителей) и должен иметь на концах согласующие терминаторы сопротивлением 50 Ом, поглощающие распространяющиеся по кабелю сигналы и препятствующие возникновению отраженных сигналов.
Слайд 28
Различные компоненты сети, выполненной на толстом коаксиале, показаны на рисунке
Станция должна подключаться к кабелю при помощи приемопередатчика - трансивера.
Трансивер устанавливается непосредственно на кабеле и питается от сетевого адаптера компьютера (рис. 6). Трансивер может подсоединяться к кабелю как методом прокалывания, обеспечивающим непосредственный физический контакт, так и бесконтактным методом.
Трансивер соединяется с сетевым адаптером интерфейсным кабелем AUI (Attachment Unit Interface) длиной до 50 м, состоящим из 4 витых пар (адаптер должен иметь разъем AUI). Допускается подключение к одному сегменту не более 100 трансиверов, причем расстояние между подключениями трансиверов не должно быть меньше 2.5 м.
Слайд 29Трансивер
Трансивер - это часть сетевого адаптера, которая выполняет следующие функции:
прием и передача данных с кабеля на кабель,
определение коллизий
на кабеле,
электрическая развязка между кабелем и остальной частью адаптера,
защита кабеля от некорректной работы адаптера.
Последнюю функцию часто называют контролем болтливости (jabber control). При возникновении неисправностей в адаптере может возникнуть ситуация, когда на кабель будет непрерывно выдаваться последовательность случайных сигналов. Так как кабель - это общая среда для всех станций, то работа сети будет заблокирована одним неисправным адаптером. Чтобы этого не случилось, на выходе передатчика ставится схема, которая проверяет количество битов, переданных в пакете. Если максимальная длина пакета превышается, то эта схема просто отсоединяет выход передатчика от кабеля
Слайд 30Достоинства стандарта 10Base-5
хорошая защищенность кабеля от внешних воздействий,
сравнительно большое
расстояние между узлами,
возможность простого перемещения рабочей станции в пределах
длины кабеля AUI.
Слайд 31Недостатки стандарта 10Base-5
высокая стоимость кабеля,
сложность его прокладки из-за большой
жесткости,
наличие специального инструмента для заделки кабеля,
при повреждении кабеля
или плохом соединении происходит останов работы всей сети,
необходимо заранее предусмотреть подводку кабеля ко всем возможным местам установки компьютеров.
Слайд 32Стандарт 10Base-2
Стандарт 10Base-2 использует в качестве передающей среды коаксиальный кабель
с диаметром центрального медного провода 0,89 мм и внешним диаметром
около 5 мм ("тонкий" Ethernet, волновое сопротивление кабеля 50 Ом). Максимальная длина сегмента без повторителей составляет 185 м, сегмент должен иметь на концах согласующие терминаторы 50 Ом.
Станции подключаются к кабелю с помощью T-коннектора, который представляет из себя тройник, один отвод которого соединяется с сетевым адаптером, а два других - с двумя концами разрыва кабеля. Максимальное количество станций, подключаемых к одному сегменту, 30. Минимальное расстояние между станциями - 1 м.
Этот стандарт очень близок к стандарту 10Base-5. Но трансиверы в нем объединены с сетевыми адаптерами за счет того, что более гибкий тонкий коаксиальный кабель может быть подведен непосредственно к выходному разъему платы сетевого адаптера, установленной в шасси компьютера. Кабель в данном случае "висит" на сетевом адаптере, что затрудняет физическое перемещение компьютеров.
Слайд 33Топология сегмента сети стандарта 10Base-2
Реализация этого стандарта на практике приводит
к наиболее простому решению для кабельной сети, так как для
соединения компьютеров требуются только сетевые адаптеры и Т-коннекторы, что является неоспоримым достоинством
Слайд 34Недостатки стандарта 10Base-2
Этот вид кабельных соединений наиболее сильно подвержен авариям
и сбоям:
кабель восприимчив к помехам
в моноканале имеется большое
количество механических соединений (каждый T-коннектор дает три механических соединения, два из которых имеют жизненно важное значение для всей сети)
пользователи имеют доступ к разъемам и могут нарушить целостность моноканала
эстетика и эргономичность этого решения оставляют желать лучшего, так как от каждой станции через T-коннектор отходят два довольно заметных провода, которые под столом часто образуют моток кабеля - запас, необходимый на случай даже небольшого перемещения рабочего места
Общим недостатком стандартов 10Base-5 и 10Base-2 является отсутствие оперативной информации о состоянии моноканала. Повреждение кабеля обнаруживается сразу же (сеть престает работать), но для поиска отказавшего отрезка кабеля необходим специальный прибор - кабельный тестер
Слайд 35Стандарт 10Base-Т
Стандарт принят в 1991 году как дополнение к существующему
набору стандартов Ethernet и имеет обозначение 802.3i.
Использует в качестве
среды двойную неэкранированную витую пару (Unshielded Twisted Pair, UTP). Соединения станций осуществляются по топологии "точка - точка" со специальным устройством - многопортовым повторителем с помощью двух витых пар. Одна витая пара используется для передачи данных от станции к повторителю (выход Tx сетевого адаптера), а другая - для передачи данных от повторителя станции (вход Rx сетевого адаптера).
Слайд 36Многопортовые повторители
На рисунке показан пример трехпортового повторителя
Многопортовые повторители в данном
случае обычно называются концентраторами (англоязычные термины - hub или concentrator).
Концентратор осуществляет функции повторителя сигналов на всех отрезках витых пар, подключенных к его портам, так что образуется единая среда передачи данных - моноканал (шина). Повторитель обнаруживает коллизию в сегменте в случае одновременной передачи сигналов по нескольким своим Rx входам и посылает jam-последовательность на все свои Tx выходы. Стандарт определяет битовую скорость передачи данных 10 Мб/с и максимальное расстояние отрезка витой пары между двумя непосредственно связанными узлами (станциями и концентраторами) не более 100 м при использовании витой пары качества не ниже категории 3.
Слайд 37Повторители (концентраторы)
Возможно иерархическое соединение концентраторов в дерево. Для обеспечения синхронизации
станций при реализации процедур доступа CSMA/CD и надежного распознавания станциями
коллизий в стандарте определено максимально число концентраторов между любыми двумя станциями сети.
Общее количество станций в сети 10Base-T не должно превышать 1024.
Слайд 38Достоинства стандарта 10Base-Т
Сети, построенные на основе стандарта 10Base-T, обладают по
сравнению с коаксиальными вариантами Ethernet'а многими преимуществами. Эти преимущества связаны
с разделением общего физического кабеля на отдельные кабельные отрезки, подключенные к центральному коммуникационному устройству. И хотя логически эти отрезки по-прежнему образуют общий домен коллизий, их физическое разделение позволяет контролировать их состояние и отключать в случае обрыва, короткого замыкания или неисправности сетевого адаптера на индивидуальной основе. Это обстоятельство существенно облегчает эксплуатацию больших сетей Ethernet, так как концентратор обычно автоматически выполняет такие функции, уведомляя при этом администратора сети о возникшей проблеме
Домен коллизий – это часть сети Ethernet, все узлы которой распознают коллизию независимо от того, в какой части сети эта коллизия возникла
Слайд 39Стандарт 10Base-F
Стандарт 10Base-F использует в качестве среды передачи данных оптоволокно.
Функционально сеть стандарта 10Base-F состоит из тех же элементов, что
и сеть стандарта 10Base-T - сетевых адаптеров, многопортового повторителя и отрезков кабеля, соединяющих адаптер с портом повторителя. Как и при использовании витой пары, для соединения адаптера с повторителем используется два оптоволокна - одно соединяет выход Tx адаптера со входом Rx повторителя, а другое - вход Rx адаптера с выходом Tx повторителя.
Стандарт FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link) - это первый стандарт комитета 802.3 для использования оптоволокна в сетях Ethernet. Он гарантирует длину оптоволоконной связи между повторителями до 1 км при общей длине сети не более 2500 м. Максимальное число повторителей - 4.
Слайд 40Стандарт 10Base-FL
Стандарт 10Base-FL предназначен для соединения конечных узлов с концентратором
и работает с сегментами оптоволокна длиной не более 2000 м
при общей длине сети не более 2500 м. Максимальное число повторителей - 4.
Слайд 41Стандарт 10Base-FB
Стандарт 10Base-FB предназначен для магистрального соединения повторителей. Он позволяет
иметь в сети до 5 повторителей при максимальной длине одного
сегмента 2000 м и максимальной длине сети 2740 м. Повторители, соединенные по стандарту 10Base-FB постоянно обмениваются специальными последовательностями сигналов, отличающимися от сигналов кадров данных, для обнаружения отказов своих портов. Поэтому, концентраторы стандарта 10Base-FB могут поддерживать резервные связи, переходя на резервный порт при обнаружении отказа основного с помощью тестовых специальных сигналов. Концентраторы этого стандарта передают как данные, так и сигналы простоя линии синхронно, поэтому биты синхронизации кадра не нужны и не передаются. Стандарт 10Base-FB поэтому называют также синхронный Ethernet.
Слайд 43Выводы
Ethernet, как таковой, не является технологией. Это целое семейство технологий.
Ethernet может быть реализован огромным количеством стандартных или фирменных способов.
Наиболее популярными решениями являются Ethernet DIX, стандарты IEE 802.3, а также новые высокоскоростные технологии Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. Однако почти у всех решений есть общая черта: дело в том, что почти все виды технологий Ethernet используют один тот же метод коллективного доступа CSMA/CD
Ethernet является гибкой технологией, благодаря большому количеству стандартных решений и еще большему количеству спецификаций, существует возможность производить тонкую настройку параметров сети. Например, в зависимости от типа физической среды стандарт IEEE 802.3 определяет различные спецификации: 10Base-5, 10Base-2, 10Base-T, 10Base-FL, 10Base-FB.
В технологии Ethernet вводится понятие кадра и поддерживается 4 разных типа кадров, которые имеют общий формат адресов узлов. Существуют формальные признаки, по которым сетевые адаптеры автоматически распознают тип кадра
Важным явлением в сетях Ethernet является коллизия. Возможность четкого распознавания коллизий обусловлена правильным выбором параметров сети, в частности соблюдением соотношения между минимальной длиной кадра максимально возможным диаметром сети.
Благодаря всему вышеперечисленному, Ethernet является лидером среди технологий организации локальных сетей во всем мире.