Arcnet
Содержание:
Из истории Ethernet
сли
бы мы начали рассмотрение локальных сетей с какой-либо другой технологии, то
не учли бы реального значения, которое Ethernet имеет в настоящее время в этой
области. Волею ли сложившихся обстоятельств или вследствие технических преимуществ,
но конкуренции он на сегодня не имеет, занимая около 95% рынка.
Днем рождения Ethernet считается 22 мая 1973 года. Именно в этот день Роберт
Меткалф (Robert Metcalfe) и Дэвид Боггс (David Boggs) опубликовали описание
экспериментальной сети, построенной ими в Исследовательском центре Xerox. Базировалась
она на толстом коаксиальном кабеле и обеспечивала скорость передачи данных 2,94
Мбит/с. Новая технология получила имя Ethernet (эфирная сеть), в честь радиосети
Гавайского университета ALOHA, в которой был использован схожий механизм разделения
среды передачи (радиоэфира).
К концу 70-х годов под Ethernet была подведена солидная теоретическая база.
А в феврале 1980 года фирма Xerox совместно с DEC и Intel представила разработку
IEEE, которая спустя три года была утверждена в качестве стандарта 802.3.
Метод получения доступа к среде передачи данных у Ethernet недетерминированный
— это множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD).
Проще говоря, устройства разделяют среду передачи хаотично, случайным образом.
При этом алгоритм может приводить к далеко не равноправному разрешению соперничества
станций за доступ к среде. Это, в свою очередь, может породить длительные задержки
доступа, особенно в условиях перегрузки. В экстремальных случаях скорость передачи
может упасть до нуля.
Из-за такого неупорядоченного подхода долгое время считалось (и считается до
сих пор), что Ethernet не обеспечивает качественной передачи данных. Предсказывали
его вытеснение сначала маркерным Token Ring, потом АТМ, но в действительности
все произошло наоборот.
То, что Ethernet до сих пор доминирует на рынке, объясняется большими изменениями,
которым он подвергся за время своего 20-летнего существования. Тот «гигабит»
в полном дуплексе, который мы видим сейчас уже в сетях начального уровня, мало
похож на родоначальника семейства 10Base 5. В то же время после введения 10Base-T
совместимость сохраняется как на уровне взаимодействия устройств, так и на уровне
кабельной инфраструктуры.
Развитие от простого к сложному, рост вместе с потребностями пользователей —
вот ключ невероятного успеха технологии. Судите сами:
- март 1981 года — фирма 3Сom представляет Ethernet-трансивер;
- сентябрь 1982 года — создан первый сетевой адаптер для персонального компьютера;
- 1983 год — появилась спецификация IEEE 802.3, определена шинная топология
сети 10Base 5 (толстый Ethernet) и 10Base 2 (тонкий Ethernet). Скорость передачи
— 10 Мбит/с. Установлено предельное расстояние между точками одного сегмента
— 2,5 км; - 1985 год — выпущена вторая версия спецификации IEEE 802.3 (Ethernet II),
в которой небольшие изменения были внесены в структуру заголовка пакета. Сформирована
жесткая идентификация Ethernet-устройств (МАС-адреса). Был создан список адресов,
в котором любой производитель может зарегистрировать уникальный диапазон (сейчас
это стоит всего 1250 долл.); - сентябрь 1990 года — IEEE утверждает технологию 10Вase-T (витая пара)
с физической топологией «звезда» и концентраторами (hub). Логическая топология
CSMA/CD не изменилась. В основу стандарта легли разработки SynOptics Communications
под общим названием LattisNet; - 1990 год — фирма Kalpana (впоследствии она была быстро куплена вместе
с разработанным коммутатором CPW16 будущим гигантом Cisco) предлагает технологию
коммутации, основанную на отказе от использования разделяемых линий связи
между всеми узлами сегмента; - 1992 год — начало применения коммутаторов (swich). Используя адресную
информацию, содержащуюся в пакете (МАС-адрес), коммутатор организует независимые
виртуальные каналы между парами узлов. Коммутация фактически незаметно для
пользователя преобразует недетерминированную модель Ethernet (с конкурентной
борьбой за полосу пропускания) в систему с адресной передачей данных; - 1993 год — спецификация IEEE 802.3x, появляется полный дуплекс и контроль
соединения для 10Вase-T, спецификация IEEE 802.1p добавляет групповую адресацию
и 8-уровневую систему приоритетов. Предложен Fast Ethernet; - в июне 1995 года введен Fast Ethernet, стандарт IEEE 802.3u (100Base-T).
На этом краткую историю можно закончить: Ethernet принял вполне современные
очертания, но развитие технологии, конечно, не остановилось — речь об этом пойдет
немного позже.
Технология 100BaseVG-AnyLAN
Данная технология представляет собой высокоскоростное расширение стандарта
IEEE 802.3 (100BaseT). Она
была разработана с целью объединить в одном стандарте поддержку
Ethernet и Token Ring и
рассчитана на передачу данных со скоростью 100 Мбит/с по витой паре или
оптоволокну.
Сети, построенные по технологии 100VG (стандарт
IEEE 802.12) поддерживает форматы данных и топологии
сетей Ethernet и Token Ring
(«общая шина», «кольцо», «звезда»). Физическая топология — обязательно «звезда»,
петли и ветвления не допускаются. При каскадном подключении хабов между ними
допускается только одна линия связи. Образование резервных линий возможно лишь
при условии, что в каждый момент активна ровно одна.
Стандартом предусмотрено до 1024 узлов в одном сегменте сети, но из-за
снижения производительности сети реальный максимум — 250 узлов. Похожими
соображениями определяется и максимальное удаление между узлами — 2,5 км.
Стандартом не допускается объединение в одном сегменте систем, использующих
одновременно форматы Ethernet и
Token Ring. Для таких сетей предназначены специальные мосты. Между двумя
узлами одной сети не может быть более семи мостов.
Для Ethernet-сегментов используются кабели,
содержащие четыре неэкранированные витые пары. Одна пара служит для передачи
данных, одна — для разрешения конфликтов; две оставшиеся пары не используются.
При работе с экранированными кабелями, характерными для сетей
Token Ring, используются также две витые пары, но при вдвое большей
частоте (благодаря тому, что кабель экранирован). При передаче по такому кабелю
каждая пара используется в качестве фиксированного однонаправленного канала. По
одной паре передаются входные данные, по другой выходные. Стандартное удаление
узлов, на котором гарантируются параметры передачи, — 100 м для пар третьей и
четвертой категории и 200 м для пятой.
Сайт управляется системой uCoz
История
Стандарт был разработан в середине 80-х годов Национальным Американским Институтом Стандартов (ANSI). В этот период быстродействующие АРМ проектировщика уже начинали требовать максимального напряжения возможностей существующих локальных сетей (LAN) (в основном Ethernet и Token Ring). Необходимо было создать новую LAN, которая могла бы легко поддерживать эти АРМ и их новые прикладные распределенные системы
Все большее внимание начинает уделяться надежности, так как администраторы систем стали переносить критические по назначению прикладные задачи из больших компьютеров в сети. FDDI была создана для того, чтобы удовлетворить эти потребности
После завершения работы над FDDI, ANSI представила его на рассмотрение в ISO. ISO разработала международный вариант FDDI, который полностью совместим с вариантом стандарта, разработанным ANSI. Хотя реализации FDDI сегодня не столь распространены, как Ethernet или Token Ring, FDDI приобрела значительное число своих последователей, которое увеличивается по мере уменьшения стоимости интерфейса FDDI. FDDI часто используется как основа технологий, а также как средство для соединения быстродействующих компьютеров, находящихся в локальной области.
Разработка AT&T и HP — 100VG-AnyLAN
ту
технологию, как и FDDI, можно отнести ко второму поколению локальных сетей.
Создавалась она в начале 90-х годов совместными усилиями компаний AT&T и
HP как альтернатива технологии Fast Ethernet. Летом 1995 года она практически
одновременно со своим конкурентом получила статус стандарта IEEE 802.12. 100VG-AnyLAN
имела неплохой шанс на победу благодаря своей универсальности, детерминированности
и более полной, чем у Ethernet, совместимости с существующими кабельными сетями
(витая пара категории 3).
Схема квартетного кодирования Quartet Coding, использующая избыточный код 5В/6В,
позволяла применять 4-парную витую пару категории 3, которая была тогда распространена
едва ли не больше, чем современная 5-я категория. Переходный период, по сути,
не затронул Россию, где из-за более позднего начала строительства коммуникационных
систем сети были повсеместно проложены уже с использованием 5-й категории.
Кроме использования старой проводки каждый концентратор 100VG-AnyLAN может быть
настроен на поддержку кадров 802.3 (Ethernet) либо кадров 802.5 (Token Ring).
Метод доступа к среде Demand Priority определяет простую двухуровневую систему
приоритетов — высокий для мультимедийных приложений и низкий для всех остальных.
Надо сказать, это была серьезнейшая заявка на успех. Подвела высокая стоимость,
обусловленная большей сложностью и в немалой мере закрытостью технологии от
тиражирования сторонними производителями. К этому прибавилось уже знакомое по
Token Ring отсутствие реальных приложений, использующих преимущества системы
приоритетов. В результате 100Вase-T удалось надолго и окончательно захватить
лидерство в отрасли.
Новаторские технические идеи немного позже нашли применение сначала в 100Base-T2
(IEEE 802.3у), а затем и в «гигабитном» Ethernet 1000Вase-T.
ArcNet
Этот вариант использует топологию «шина» и «пассивная звезда». При этом он может строиться на неэкранированной витой паре и оптоволоконном кабеле. ArcNet – это настоящий старожил в мире сетевых технологий. Длина сети может достигать 6000 метров, а максимальное количество абонентов – 255. При этом следует отметить основной недостаток этого подхода – его низкую скорость передачи данных, которая составляет только 2,5 Мбита/секунду. Но эта сетевая технология всё ещё широко используется. Это происходит благодаря ее высокой надежности, низкой стоимости адаптеров и гибкости. Сети и сетевые технологии, построенные по другим принципам, возможно, и обладают более высокими показателями скорости, но именно из-за того, что ArcNet обеспечивает высокую доходимость данных, это позволяет нам не скидывать её со счетов. Важным преимуществом данного варианта является то, что используется метод доступа посредством передачи полномочий.

FDDI — первая локальная сеть на оптоволокне
ехнология
Fiber Distributed Data Interface (FDDI) была разработана
в 1980 году комитетом ANSI. Это была первая компьютерная сеть, использовавшая
в качестве среды передачи только оптоволоконный кабель. Причинами, побудившими
производителей создать FDDI, были недостаточные в то время скорость (не более
10 Мбит/с) и надежность (отсутствие схем резервирования) локальных сетей. Кроме
того, это была первая (и не слишком удачная) попытка вывести сети передачи данных
на «транспортный» уровень, составив конкуренцию SDH.
Стандарт FDDI оговаривает передачу данных по двойному кольцу оптоволоконного
кабеля со скоростью 100 Мбит/с, что позволяет получить надежный (зарезервированный)
и быстрый канал. Расстояния довольно значительные — до 100 км по периметру.
Логически работа сети была построена на передаче маркера.
Дополнительно предусматривалась развитая схема приоритезации трафика. Сначала
рабочие станции разделялись на два вида: синхронные (имеющие постоянную полосу
пропускания) и асинхронные. Последние, в свою очередь, распределяли среду передачи
с помощью восьмиуровневой системы приоритетов.
Несовместимость с сетями SDH не позволила FDDI занять сколько-нибудь значимую
нишу в области транспортных сетей. Сегодня эта технология практически вытеснена
АТМ. А высокая стоимость не оставила шансов FDDI в борьбе
с Ethernet за локальную нишу. Не помогли стандарту и попытки прейти на более
дешевый медный кабель. Технология CDDI, основанная на принципах FDDI, но с применением
в качестве среды передачи витой пары, популярностью не пользовалась и сохранилась
только в учебниках.
Ethernet
На данный момент это самая популярная во всём мире сетевая технология. Если подведёт кабель, то вероятность того, что используется именно она, близка к ста процентам. Ethernet можно смело зачислять в наилучшие сетевые информационные технологии, что обусловлено низкой стоимостью, большой скоростью и качеством связи. Наиболее известным является тип IEEE802.3/Ethernet. Но на его основе было разработано два очень интересных варианта. Первый (IEEE802.3u/Fast Ethernet) позволяет обеспечить скорость передачи в 100 Мбит/секунду. У этого варианта существует три модификации. Разнятся они между собой по использованному материалу для кабеля, длине активного сегмента и конкретным рамкам диапазона передачи. Но колебания происходят в стиле «плюс-минус 100 Мбит/секунду». Другой вариант – это IEEE802.3z/Gigabit Ethernet. У него передающая способность равна 1000 Мбит/с. У этой вариации существует четыре модификации.

топологии и ограничения ARCnet
ARCnet (Attached Resource Computer Network) — архитектура сетей с широковещательной передачей и разделяемой средой. Такая архитектура была популярная в 80-90 х годах. Логическая топология — шина. Метод доступа маркерный. Скорость транспортировки информации в линии — 2,5 Мбит/с. Физическая топология — звезда, шина или смешанная, петлевые соединения неразрешимы. Среда транспортировки — коаксиальный кабель с импендансом 93 Ом, витая пара (STP, UTP). Большую популярность получил вариант коаксиального кабеля — RG-62 с коннекторами BNC. Максимальное количество узлов в сети — 255. Ограничения по топологии определенны затуханием сигнала между парой узлов (не больше 11 дБ на частоте 5 МГц) и задержкой сигнала (до 31 мкс между парой узлов). Следующие ограничения:
- максимальная длина кабеля STP Type 3 или UTP между узлами — 100 м
- максимальная длина коаксиального кабеля между узлами — 450-610 м
- максимальная длина кабеля STP Type 1 между узлами — 200 м
- общая длина кабелей — 6000 м
- максимальное количество сегментов, которые связанны повторителями — 3
Сетевые адаптеры от стандартных ethernet адаптером отличаются тем, что имеют блок из восьми переключателей, при помощь которых каждому адаптеру при инсталляции вручную приписывают уникальный восьмибитный адрес. Адаптеры бывают:
- переключаемые
- низкоимпедансные
- высокоимпедансные
Аппаратура отличается в отсутствии или наличии низкоомных резисторов-терминаторов в портах активных устройств. Хабы могут быть пассивными или активными. Активные хабы реализуют создание и усиление сигнала, они могут содержать от 4 до 64 портов. Такие хабы реализуют в низко- и высокоимпедансных сетях. Пассивные хабы содержат 4 порта, которые связанны между собой согласующими резисторами. Рекомендуется на неиспользуемые порты пассивных хабов ставить терминаторы (93 Oм).
Сети ARCnet бывают: высоко-, низкоимпедансные или смешанные сети, которым определяется разная физическая топология. Шинная топология реализует подключение к кабельному сегменту высокоимпедансных узлов через Т-коннекторы. Макс. длина сегмента 305 м, узлы встроены через BNC T-коннекторы, минимальное расстояние между узлами — 1 м. Ответвления недопустимы, в сегменте может быть до 8 узлов. Каждый кабельный сегмент на концах должен иметь низкоимпедансный узел (адаптер или активный хаб) или терминатор. Активные хабы могут быть реализованы только на концах сегмента. Между двумя активными хабами длина сегмента может быть 610 м. В такой сети не должно быть промежуточных абонентских подключений.
Звездообразная топология подразумевает использования низкоимпедансных узлов, а разветвители могут быть как активные, так и пассивные хабы. Пассивный хаб может включаться только между парой активных узлов, каскадирование пассивных хабов неразрешимо. НА свободные порты пассивных хабов должны устанавливаться терминаторы, а на активных могут быть установлены. Смешанная топология создается комбинированием вышенаведенных (Рис.1).

Рисунок — 1
Определенно несколько видов кадров для сетей ARCnet:
- FBE (Free Buffer Enquiry — запрос свободного буфера) — кадр, которым проверяется способность адресата назначения принять пакет. Содержит адрес назначения
- ITT (Invitation to Transmit — приглашение к транспортировке) — маркет, который дает право на транспортировку. Имеет адрес узла, которому дается право доступа. Посылается контроллером сети по всем узлам по очереди
- ACK (Acknowledge — подтверждение) — кадр-ответ на нормальный прием
- NACK (Neganive Acknowledge — отрицание) — кадр-ответ на ошибочный прием (нужна повторная транспортировка)
- PAC — пакет с информацией, имеет адрес источника/получателя, указатель длины, идентификатор, контрольную сумму и поле данных. Поле данных — 252 байт, и 508 байт — в расширенной версии
Все кадры начинаются с 6-битного разделителя (111111), после которого идет символ-идентификатор типа. В сетях ARCnet нету коллизий. При нормальной работе каждый узел получает маркет хотя бы раз в 840 мс. Узел, который не получил маркет за такое время, отправляет специальную длинную битовую последовательность, который разрушает старый маркер. После он создает новый маркер, получая который, узлы должны отправлять широковещательное сообщение ( с нулевым адресом получателя), имеющие свои адреса. После этой процедуры определяется новый контроллер — им будет узел с минимальным адресом.
ARCnet Plus — развитие технологии ARCnet. Улучшенная версия имеет скорость транспортировки информации — 20 Мбит/с, а также увеличен максимальный размер кадра — 4224 байт.
Типы трафика
FDDI поддерживает распределение полосы пропускания сети в масштабе реального времени, что является идеальным для ряда различных типов прикладных задач. FDDI обеспечивает эту поддержку путём обозначения двух типов трафика: синхронного и асинхронного. Синхронный трафик может потреблять часть общей полосы пропускания сети FDDI, равную 100 Mb/сек; остальную часть может потреблять асинхронный трафик. Синхронная полоса пропускания выделяется тем станциям, которым необходима постоянная возможность передачи. Например, наличие такой возможности помогает при передаче голоса и видеоинформации. Другие станции используют остальную часть полосы пропускания асинхронно. Спецификация SMT для сети FDDI определяет схему распределенных заявок на выделение полосы пропускания FDDI.
Распределение асинхронной полосы пропускания производится с использованием восьмиуровневой схемы приоритетов. Каждой станции присваивается определенный уровень приоритета пользования асинхронной полосой пропускания. FDDI также разрешает длительные диалоги, когда станции могут временно использовать всю асинхронную полосу пропускания. Механизм приоритетов FDDI может фактически блокировать станции, которые не могут пользоваться синхронной полосой пропускания и имеют слишком низкий приоритет пользования асинхронной полосой пропускания.
Технологии физического уровня
Порты аппаратуры FDDI имеют приемопередатчики, которые реализуют раздельные линии для принимаемого (Rx) и передаваемого (Tx) сигналов. тут применяется логическое 4B/5B, где каждая четверка бит исходных данных кодируется 5-битным символом. Эффективную скорость транспортировки 100 Мбит/с реализует тактовая частота битовых интервалов 125 МГц.
В качестве среды передачи реализуется витая пара или оптоволокно:
- SMF-PMD — одномодовое волокно с лазерными источниками. Разрешимая длина канала — 40 -60 км.
- MMF-PMD — реализует в качестве среды передачи многомодовое волокно, источник излучения — светодиод. Разрешимая длина канала — 2 км.
- LCF-PMD — дешевое многомодовое волокно, где длина канала связи ограничена 500 м.
- TP PMD — витая пара STP type 1 или UTP категории 5, коннекторы Rj — 45. Реализовано две пары проводов, длина — 100 м.
Для всех оптических вариантов длина волны — 1300 нм, из-за чего порты MMF, LCF, SMF можно объединять, если соединение вносит допустимое затухание. Физическая топология
сети FDDI — гибридная или кольцевая, частичное включение звездообразных или древовидных подсетей в главную сеть через концентратор. На рис.2 видно пример, на котором реализованы следующие типы подключения:
- SAS — станция одинарного подключения (только к первичному кольцу)
- DAS — станция двойного подключения (к обоим кольцам)
- SAC — концентратор одинарного подключения, реализует соединения узлов одинарного подключения
- DAC — конценторатор двойного подключения, реализует подключение к двойному кольцу узлы одинарного подключения

Рисунок — 2
Станции двойного (DAS) и одинарного (SAS) подключения имеют разные способы подключение к кольцу (рис.3). Станции подключения DAS (класс А), имеют два трансивера и могут встраиваться напрямую в базовую сеть, к кольцам. В нормальном режиме сигнал, поступающий на вход Pri_In, транслируется на выход Pri_Out, и при транспортировке в эту цепочку вклинивается кадр, транспортируемый текущей станцией. Связь Sec_In — Sec_Out реализована в качестве резервной. Станции одинарного соединения SAS, они же станции класса B, имеют один трансивер и встраиваются в первичное кольцо. Связь In-Out для них есть одной. В базовую сеть могут подключаться через концентратор или обходной коммутатор.

Рисунок — 3, а — одинарного подключения (SAS), б — двойного (DAS)
Концентраторы
также могут быть одинарного (SAC) или двойного (DAC) подключения (рис.4). В их задачи входит реализация целостности логического кольца независимо от параметров линии и узлов, подключенных к его портам. DAC реализует включение станций SAS и концентраторов SAC в двойное логическое кольцо, SAC — включает в одинарное. При 100% древовидной или звездообразной топологии, без явного кольца, у корневого концентратора реализуется нулевое подключение — (null-attachment concentrator).

Рисунок — 4, а — одинарного подключения (SAC), б — двойного (DAC)
Повторитель
— реализует промежуточное усиление оптического сигнала, в некоторых случаях может быть реализован переход с одномодового на многомодовое волокно. Аттенюатор
— реализуют снижение мощности на входе приемника до номинального уровня.
Обходной коммутатор
— двойной или одиночный, реализует обход узла в случае его отказа или отключения. Такой аппарат ставится между кольцом и станцией и реализует один из двух вариантов возможных схем коммутации световых потоков (рис.5). Коммутатор подключает станцию в кольцо при наличии разрешающего
сигнала готовности. Реализуя обходные коммутаторы, нужно учитывать:
- реализация такого коммутатора возможна лишь при соединение станций с однотипными соседями (только ММ или SM) волокнами. В ином случае соединение одномодового с многомодовым волокно неработоспособно.
- Суммарная длина кабелей, приходящих к коммутатору от соседних станций, не должна быть выше предела для данного типа кабелей и портов с параметром затухания, который вносит коммутатор (~ 2,5 дБ).
- Количество обходных коммутаторов ограничено, из-за затухания и длины кабеля.

Рисунок — 5, а — станция включена, б — выключена
Разветвители
— устройства, которые реализуют объединение/разветвление оптических сигналов.
Ранги координат
Ранги точности координат, назначенные классам пространственных объектов в топологии базы геоданных, управляют перемещением вершин пространственных объектов во время проверки. Ранг помогает контролировать перемещение вершин, попадающих в пределы кластерного допуска. Вершины, расположенные друг от друга в пределах кластерного допуска, рассматриваются как имеющие одинаковое местоположение и совмещаются (т.е. им присваивается одинаковые значения координат).
Если различные классы пространственных объектов имеют различную координатную точность, например, если один класс был получен с помощью топографической съемки или GPS, а другой — оцифрован с менее точного источника, ранги координат позволяют жестко закреплять точные вершины и подтягивать к ним менее точные.
Обычно, менее точная координата перемещается к расположению более точной координаты, или новое положение считается как взвешенное среднее расстояние между координатами в кластере. В этих случаях средневзвешенное расстояние основывается на рангах точности кластеризованных координат.
Положение вершин с одинаковым рангом, попадающих в пределы кластерного допуска, геометрически усредняется.
Информация, хранящаяся в топологии базы геоданных
В топологии базы геоданных хранится следующая информация:
- Определение топологии. Оно включает информацию обо всех параметрах, заданных вами при создании топологии.
- Координаты общих вершин всех пространственных объектов, имеющих совпадающую геометрию. Проверка интегрирует координаты, используя кластерную обработку для определения общих вершин среди объектов одного класса, а также между классами. В каждом случае вершины, определенные как имеющее одинаковое расположение, записываются как координаты для всех пространственных объектов, к которым они принадлежат. Эти объекты «совместно используют геометрию», что достигается использованием общих координат.
- Таблица измененных областей, содержащая информацию об объектах, которые были добавлены или отредактированы, а также информацию об изменениях, вызванных согласованием данных версий.
- В результате проверки топологии, в ней появляются три таблицы, хранящие объекты-ошибки топологии:
- Точечные ошибки
- Линейные ошибки
- Площадные ошибки
Геометрия топологической ошибки записывается в одну из этих таблиц, вместе с информацией о классах пространственных объектов, которые затрагивает данная ошибка, и о правиле, которое она нарушает.

Ошибки, отмеченные как исключения, также записываются в таблицы объектов-ошибок. Ошибки, помеченные как исключения, помечены в столбце «Исключения». Другими словами, исключение является ошибкой с пометкой в соответствующем столбце. Ошибки и исключения отслеживаются при обновлении наборов данных и топологии.
Интерфейсы и порты FDDI
Стандарт описывает 4 типа портов:
- порт А — прием с первичного кольца, транспортировка во вторичное (для устройств двойного подключения)
- порт В — прием со вторичного кольца, транспортировка в первичное (-//-)
- порт M (master) — прием и передача с одного кольца. Подключается на концентраторах для подключения SAC или SAS.
- порт S (slave) — прием и передача с одного кольца. Подключается на концентраторах и станциях одинарного подключения.
Для типичного кольца есть правила соединения портов:
- порт А подключается только с портов В и наоборот
- порт М подключается только с портом S
В таблице 1 показаны варианты соединения портов. V — помечены допустимые соединение, U — нежелательные, которые могут привести к неожиданным топологиям. X — абсолютно недопустимые. P — соединение портов А и В с портами М, активное соединение только порта В (пока он жив).
| Порт 1 | Порт 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | S | M | |
| A | V,U | V | V,U | V,P |
| B | V | V,U | V,U | V,P |
| S | V,U | V,U | V,U | V |
| M | V,P | V,P | V | X |
Для технологии FDDI, разработаны специальные оптические дуплескные коннекторы, учитывая многовариантность соединение передатчиков и приемников, FDDI MIC (Media Interface Connector). Вилки на кабелях имеют прорези, а розетки имеют выступы, такая система разрешает исключить ошибки коммутации портов (рис.6).

Рисунок — 6, a — для двойного подключения, б — для одинарного