Автоматизированное проектирование - часть 8

 

  Главная      Учебники - Производство     

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  6  7  8  9   ..

 

 

Автоматизированное проектирование - часть 8

 

 

#
*H)&
F
*:,$* $I*:+*
F
*)&*
:!+(
5
@!"!
2
т
.
п
.
В
этой
сети
не
рекомендуется
включать
последовательно
более
четырех
хабов
.
4.
Fiber Optic Ethernet
(
шина
на
основе
оптоволоконного
кабеля
),
обозначение
1
0Base-F;
приме
-
няется
для
соединений
точка
-
точка
,
например
,
для
соединения
двух
конкретных
распределителей
в
кабельной
сети
.
Максимальные
длины
в
пределах
2...4
км
.
Цена
оптоволоконного
кабеля
прибли
-
зительно
такая
же
,
как
и
медного
кабеля
,
но
у
первого
из
них
меньше
габариты
и
масса
,
достигается
полная
гальваническая
развязка
.
Приемопередатчик
(
повторитель
)
для
волоконно
-
оптических
линий
передачи
данных
(
световодов
)
состоит
из
частей
приемной
,
передающей
,
чтения
и
записи
данных
.
В
приемной
части
имеются
фотодиод
,
усилитель
-
формирователь
сигналов
с
требуемыми
уровнями
на
-
пряжения
,
механическое
контактирующее
устройство
для
надежного
контакта
фотодиода
со
стеклян
-
ной
оболочкой
кабеля
.
Передатчик
представлен
светодиодом
или
микролазером
.
5. RadioEthernet (
стандарт
IEEE 802/
11
).
Среда
передачи
данных
радиоволны
,
распространя
-
ющиеся
в
эфире
.
Структура
сети
может
быть
постоянной
при
наличии
базовой
кабельной
сети
с
точками
доступа
от
узлов
по
радиоканалам
или
временной
”,
когда
обмены
между
узлами
происходят
только
по
радиоканалам
,
Применяется
модифицированный
метод
МДКН
/
ОК
,
в
котором
вместо
обна
-
ружения
конфликтов
используется
предотвращение
конфликтов
.
Это
осуществляется
следующим
об
-
разом
:
узел
,
запрашивающий
связь
,
посылает
в
эфир
специальный
кадр
запроса
,
а
передачу
информа
-
ции
он
может
начать
только
после
истечения
межкадрового
промежутка
времени
?
,
если
за
время
?
после
запроса
в
эфире
не
было
других
запросов
.
Иначе
попытка
передачи
откладывается
на
случай
-
ное
время
.
Любой
узел
может
посылать
кадр
запроса
,
только
если
за
время
?
перед
этим
в
эфире
не
было
других
кадров
запроса
.
Предусмотрена
посылка
положительной
квитанции
от
приемного
узла
,
подтверждающая
пра
-
вильность
приема
кадра
.
Квитанция
посылается
с
малой
задержкой
t
после
окончания
приема
.
В
этом
интервале
длительностью
t
конфликты
невозможны
,
так
как
претенденты
на
передачу
могут
посылать
кадры
запроса
только
в
том
случае
,
если
перед
посылкой
эфир
свободен
в
течение
интервала
времени
не
менее
?
(
это
условие
выполняется
и
для
узлов
с
отложенной
из
-
за
конфликта
передачей
),
а
t
<
T
.
6.
Сеть
Fast Ethernet,
иначе
называемая
1
00BaseX
или
1
00Base-T (
стандарт
IEEE 802/30).
Инфор
-
мационная
скорость
1
00
Мбит
/
с
.
В
этой
сети
применен
метод
доступа
МДКН
/
ОК
.
Используется
для
построения
скоростных
ЛВС
(
последовательно
включается
не
более
двух
хабов
),
для
объединения
низкоскоростных
подсетей
1
0Base-T
в
единую
скоростную
сеть
и
для
подключения
серверов
на
рас
-
стояниях
до
200
м
.
В
последнем
случае
серверы
соединяются
с
клиентскими
узлами
через
шину
1
00
Мбит
/
с
и
коммутатор
,
называемый
также
конвертором
,
преобразователем
или
переключателем
скоро
-
сти
1
00/
1
0.
К
конвертору
с
другой
стороны
подключено
несколько
шин
1
0
Мбит
/
с
,
на
которые
нагру
-
жены
остальные
узлы
.
Практически
можно
использовать
до
250
узлов
,
теоретически
до
1
024.
Под
-
сетями
могут
быть
как
Fast Ethernet,
так
и
обычные
Ethernet
со
скоростью
1
0
Мбит
/
с
,
включенные
че
-
рез
преобразователь
скорости
.
Различают
следующие
варианты
:
1
00Base-TX,
в
котором
применяют
кабель
из
двух
неэкранированных
витых
пар
категории
5,
1
00Base-T4 —
с
четырьмя
неэкранирован
-
ными
парами
категории
5,
1
00Base-FX —
на
ВОЛС
.
7. Gigabit Ethernet
1
000Base-X.
В
этом
варианте
получены
гигабитные
скорости
.
В
соответствии
со
стандартом
IEEE 802.3z
имеются
разновидности
на
ВОЛС
с
длиной
волны
830
или
1
270
нм
(
1
000Base-SX
и
1
000Base-LX
соответственно
)
на
расстояниях
до
550
м
и
на
витой
паре
категории
5
(
1
000Base
СХ
)
на
расстояниях
до
25
м
.
Скорость
до
1
Гбит
/
с
.
Такая
скорость
достигается
благодаря
следующим
решениям
.
Сеть
имеет
иерархическую
структуру
.
Участки
(
отдельные
компьютеры
или
подсети
)
по
1
0
Мбит
/
с
подключаются
к
портам
переключателей
(switches)
скорости
1
0/
1
00,
их
выходы
по
1
00
Мбит
/
с
,
в
свою
очередь
,
подключаются
к
портам
переключателей
1
00/
1
000.
В
сегментах
сети
,
имеющих
1
000
Мбит
/
с
,
используются
,
во
-
первых
,
передача
данных
по
ВОЛС
или
параллельно
по
четырем
витым
па
-
рам
,
во
-
вторых
, 5-
уровневое
представление
данных
(
например
, +2, +
1
, 0, -
1
, -2
В
),
в
-
третьих
,
кодиро
-
вание
8b/
1
0b (
пояснение
см
.
ниже
).
В
результате
в
каждой
витой
паре
имеем
250
Мбит
/
с
при
частоте
сигналов
1
25
МГц
,
а
это
уже
приемлемая
частота
для
передачи
по
проводным
соединениям
.
&
.
+
.
)
"#$%!#&’&($"!))$* +($*,#&($"!)&*
31
#
*H)&
F
*:,$* $I*:+*
F
*)&*
:!+(
5
@!"!
2
2.5.
*.-+
74DF=.942
-434D4@++
.
*
.-F
T
oken Ring.
Из
кольцевых
ЛВС
наиболее
распространены
сети
с
передачей
маркера
по
кольцу
и
среди
них
:
1
)
ЛВС
типа
Token Ring (
сеть
с
таким
названием
была
разработана
фирмой
IBM
и
послужила
основой
для
стандарта
IEEE 802/5); 2)
сети
FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
на
ос
-
нове
ВОЛС
.
Кадр
в
стандарте
IEEE 802/5
имеет
структуру
:
<
9*"$+,-,.#(/
(
0
) —
’8"$:(#+,#
1)2.’8)%
(
0
) —
$1"#2
+$3+$-#+,4
(6) —
$1"#2
,2.)-+,5$
(6) —
1$++6#
(>=0) —
5)+.")(/+67
5)1
(4) —
)*"$+,-,.#(/
(
0
)
2)2.)4+,#
5$1"$
(
0
) >
Поле
управление
доступом
используется
для
указания
порядкового
номера
кадра
,
смысла
ко
-
манд
,
содержащихся
в
кадре
,
и
т
.
п
.
Так
,
в
IEEE 802/5
это
поле
включает
в
себя
указание
приоритета
(
три
бита
),
?
бит
маркера
,
L
мониторный
бит
и
три
бита
резервирования
.
Если
?
= 0,
то
кадр
воспринимается
как
маркер
,
если
?
=
1
,
то
кадр
является
информационным
(
т
.
е
.
маркер
занят
поле
данные
заполнено
).
Поле
состояние
кадра
используется
для
отметки
того
,
что
принимающая
стан
-
ция
опознала
свой
адрес
и
восприняла
данные
.
Топология
+$&’
Token Ring
показана
на
рис
. 2.5,
)
.
Концентраторы
служат
для
удобства
управле
-
ния
сетью
,
в
частности
для
отключения
от
кольца
неисправных
узлов
.
На
рис
. 2.5,
2
представлена
схе
-
ма
подключения
узлов
к
кольцу
в
концентраторах
.
Для
отключения
узла
достаточно
левые
переклю
-
чатели
(
см
.
рис
. 2.5,
2
)
поставить
в
верхнее
,
а
правые
переключатели
в
нижнее
положение
(
в
нор
-
мальном
режиме
положение
переключателей
противоположное
).
Типичная
реализация
сети
Token Ring
характеризуется
следующими
данными
:
максимальное
число
станций
96;
максимальное
число
концентраторов
1
2;
максимальная
длина
замыкающего
кабеля
1
20
м
;
максимальная
длина
кабеля
между
двумя
концентраторами
или
между
концентратором
и
стан
-
цией
45
м
;
два
варианта
скорости
передачи
данных
по
линии
4
или
1
6
Мбит
/
с
.
Функционирование
сети
заключается
в
следующем
.
В
кольцевых
локальных
сетях
сигналы
циркулируют
по
кольцу
,
состоящему
из
ряда
отрезков
ли
-
нии
связи
,
которые
соединяют
пары
соседних
узлов
.
Эти
отрезки
соединяются
в
узлах
через
повтори
-
тели
сигналов
,
выполняющих
функции
приема
и
передачи
сигналов
как
из
кольца
и
в
кольцо
,
так
и
между
АКД
и
линией
.
Повторители
вносят
некоторую
задержку
в
передачу
сигналов
,
поэтому
общая
задержка
зависит
от
числа
станций
,
включенных
в
кольцо
.
Одним
из
способов
взаимосвязи
линии
и
АКД
является
способ
вставки
регистра
.
Станцию
,
по
-
лучившую
полномочия
,
называют
)%&’(*#;
+&)*=’$;
.
Активная
станция
осуществляет
вставку
реги
-
стра
в
разрыв
кольца
и
подключает
передающий
регистр
,
из
которого
в
кольцо
посылается
передава
-
емый
кадр
.
Эти
регистры
являются
сдвигающими
.
Кадр
проходит
через
кольцо
и
возвращается
на
вставлен
-
ный
регистр
.
По
пути
его
адресная
часть
проверяется
остальными
станциями
,
поскольку
в
них
преду
-
смотрена
расшифровка
адресной
и
управляющей
информации
.
Если
пакет
предназначен
данной
стан
-
ции
,
то
принимается
информационная
часть
пакета
,
проверяется
правильность
приема
и
при
положи
-
тельном
результате
проверки
в
кольцо
направляется
соответствующее
подтверждение
.
Передающая
&
.
+
.
)
"#$%!#&’&($"!))$* +($*,#&($"!)&*
32
%+,
. 2.5
.
Схема
сети
Token Ring:
:
)
общий
вид
;
B
)
схема
подключения
узла
к
кольцу
#
*H)&
F
*:,$* $I*:+*
F
*)&*
:!+(
5
@!"!
2
(
активная
)
станция
одновременно
с
передачей
сформированного
в
ней
пакета
принимает
пакет
,
про
-
шедший
по
кольцу
,
на
вставленный
регистр
.
В
каждом
такте
сдвига
в
кольцо
направляется
очередной
бит
данных
,
а
из
кольца
с
некоторой
задержкой
возвращаются
переданные
биты
.
Если
подтверждена
правильность
передачи
,
то
переданные
данные
стираются
в
передающей
станции
,
которая
направля
-
ет
в
кольцо
свободный
маркер
,
если
не
подтверждена
,
то