Технологии локальной вычислительной сетью

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 19:08, курсовая работа

Описание работы

Структура ЛВС отражает в определённых пределах структуру обслуживаемой организации, а поэтому часто имеет иерархическое построение. В ЛВС применяется, главным образом, прямая передача дискретной информации, при которой цифровые сигналы, без модуляции несущей частоты (используемой для широкополосной передачи по телефонным линиям) поступают в физический канал (соединительный кабель).

Работа содержит 1 файл

Диплом_Пояснительная записка.doc

— 357.00 Кб (Скачать)

1)     Адрес получателя в кадре данных не совпал с адресом станции и приоритет Рm кадра, стоящего на очереди для передачи меньше зарезервированного приоритета (RRR). В этом случае кадр данных без каких-либо изменений передается на выход станции.

2)     Адрес получателя в кадре данных не совпал с адресом станции, а приоритет Pm кадра, стоящего на очереди для передачи больше за­резервированного приоритета (RRR). В этом случае устанавливает­ся новое значение RRR, равное приоритету Рm кадра ожидающего передачу. Модифицированный таким образом кадр данных по­ступает обратно в передающую среду к следующей станции.

 

Наряду с процессом передачи данных в сети предусмотрен ряд управляющих процессов. С помощью этих процессов обеспечивается контроль и управление функционированием сети. Сюда относятся такие процессы как:

      очистка кольца;

      определение соседних станций;

      подключение новых станций;

      соревнование за право быть активным монитором;

      управление кадрами и маркером;

      сигнализация о неисправностях.

 

Процесс очистки кольца осуществляет установку рабочих станций в начальное состояние. Для этого активный монитор посылает всем станциям широковещательный "Кадр очистки". Получив этот кадр, станция устанавливает все протокольные таймеры в исходное (нулевое) состояние.

Процедура определения соседних станций предназначена для определения адресов активных (работающих) станций, составляющих логическое кольцо. В процессе работы станции могут подключаться либо отключатся от сети. В этом случае для станции необходимо переопределить их предшественников. Эта процедура инициируется активным монитором, с этой целью он передает "Кадр активного монитора". Как обычно, в кадре начальные значения бита распознавания адреса и бита копирования равны нулю. Этот управляющий кадр является широковещательным и может приниматься любой станцией. Первая по порядку станция, принявшая данный кадр, проверяет значение этих бит. Убедившись, что они нулевые, станция запоминает адрес отправителя в качестве адреса своего предшественника. Затем станция устанавливает значения бита распознавания адреса и бита копирования равные единице и передает кадр дальше. После этого она передает собственный "Кадр неактивного монитора". Следующая по порядку станция принимает этот кадр и по содержимому поля адреса отправителя определяет своего предшественника. Процесс повторяется до тех пор, пока активный монитор не получит "Кадр неактивного монитора" с нулевыми значениями битов распознавания адреса и бита копирования. Отправитель этого кадра рассматривается в качестве предшественника активного монитора. Таким образом, данный процесс позволяет всем работающим станциям определить адреса своих предшественников.

Подключение новой станции начинается с самотестирования и, если отказов не обнаружено, то происходит физическое подключение станции. Нa следующем этапе осуществляется проверка уникальности номера подключаемой станции, то есть проверяется отсутствие станции с аналогичным адресом. Для этого подключаемая станция посылает кадр "Тест на дублирование" со своим адресом в поле адреса получателя. Если подключаемая станция по истечении определенного времени получит свой кадр обратно с единичными значениями полей бита распознавания адреса и бита копирования, то это говорит ей о присутствии другой станции с таким же адресом. Нулевые значения разрядов подтверждают уникальность адреса подключаемой станции. После этого станция ожидает ближайшей процедуры определения соседней станции, чтобы сообщить приемнику свой адрес. Если станция не получила свой кадр обратно, то она отключает себя от кольца.

Соревнование за право быть активным монитором  представляет собой процесс, в ходе которого станция вступает в состязание за право быть активным монитором. С этой целью она передает широковещательный кадр "Заявка маркера". Станция, получившая этот кадр, сравнивает свой адрес с адресом отправителя, и если ее адрес меньше, то станция ретранслирует полученный кадр без изменения.  В противном случае станция формирует свой кадр "Заявка маркера". Процесс продолжается до тех пор, пока какая-либо станция получит кадр "Заявка маркера" с собственным адресом отправителя. Это означает, что данная станция выиграла соревнование за право стать активным монитором. Затем она инициирует процесс очистки кольца и генерирует новый маркер.

Во время работы сети могут возникнуть определенные ситуации, которые могут привести к постоянному циркулированию одних и тех же кадров данных или маркера с приоритетом больше нуля. Например, при искажении адреса отправителя или его физического отключения посланный им кадр данных не будет удален из кольца. Исключение подобных ситуаций осуществляется с помощью процесса управления кадрами и маркером. Для этой цели используется бит монитора, который первоначально устанавливается в ноль станцией-отправителем. Затем, при прохождении кадра данных или маркера через активный монитор этот разряд устанавливается в единицу. При повторном прохождении этого кадра данных или маркера через активный монитор предполагается зацикливание, в этом случае запускается процесс очистки кольца с последующей генерацией нового маркера.

Дополнительно процесс управления кадрами и маркером контролирует наличие маркера в сети. С этой целью активный монитор отслеживает время с момента поступления предыдущего маркера и если оно оказывается больше допустимого, то предполагается потеря маркера. В этом случае активный монитор инициирует процесс очистки кольца и генерирует новый маркер.

Процесс сигнализации о неисправностях инициируется при обнаружении аппаратного отказа в сети. Станция, обнаружившая отказ, передает всем станциям широковещательный кадр "Сигнальный кадр". При приеме данного кадра станция отключается от кольца и самотестируется. В случае обнаружения аппаратного отказа обратного подключения не происходит. При отсутствии отказа станция снова подключается к кольцу.

Станция, пославшая сигнальный кадр, следит за состоянием сети и если через определенный промежуток времени не обнаружена отказавшая станция, то данная станция также отключается от сети и производит самотестирование. При обнаружении неисправности станция не подключается к сети. Возможна ситуация, при которой отказ автоматически не обнаружен, в этом случае требуется вмешательство оператора.

В качестве дополнительных (факультативных) возможностей обеспечивается механизм приоритетного доступа к передающей среде. Определено четыре класса обслуживания с номерами 6, 4, 2, 0 и приоритетом в порядке убывания номера класса. Возможность передачи кадров данных определяется с помощью следующих величин:

      ТНТ — время удержания маркера, задающее максимальное время, которое станция может удерживать маркер при передаче кадров класса 6. Этот класс обеспечивает абсолютный приоритет, позволяя передавать кадры данных с минимально возможной задержкой, поэтому он получил название класса синхронных данных;

      TRTn — заданное для класса n время вращения маркера, где n=0,2,4. Определяет максимальное время, за которое должен быть получен маркер для передачи данных класса n;

      TRT — реальное время вращения маркера, определяемое по специальному таймеру, отслеживающему интервал между двумя приходами маркера.

 

При этом реализуются следующие условия передачи кадров данных.

1)     При появлении маркера первыми, в течение времени ТНТ, передаются синхронные данные (класс 6), независимо от времени его прихода.

2)     После передачи синхронных данных определяется возможность передачи данных класса 4. Передача разрешается если TRT плюс время передачи класса 6 меньше или равно TRT4.

3)     Условия передачи для классов 2 и 0 аналогичны условию для класса 4, с учетом времени передачи предыдущих классов.

 

Таким образом, с помощью соотношения величин TRT, ТНТ и TRTn определяется возможность передачи данных класса n. Обратим внимание, что данный режим работы относится к классу "раннего освобождения маркера", то есть маркер передается следующей системе, не дожидаясь возвращения переданного кадра. Этот режим позволяет одновременно передавать несколько кадров данных различными станциями, тем самым повышается эффективность использования передающей среды и всей сети в целом. Заметим также, что отпадает необходимость в процедуре резервирования приоритетов, так как маркер сразу же передается следующей системе, которая сама определяет возможность передачи кадров данных.

 

4.3 Физическая реализация

Стандарт Token Ring фирмы IBM предусматривает построение связей в сети как с помощью непосредственного соединения станций друг с другом, так и образование кольца с помощью концентраторов (называемых MAU - Media Attachment Unit или MSAU - Multi-Station Access Unit).

Станции могут подключаться к кольцу через концентратор. Обычно такими станциями являются компьютеры с установленными в них сетевыми адаптерами. Станции этого типа соединяются с концентратором ответвительным кабелем (lobe cable), который обычно является экранированной витой парой (Shielded Twisted Pair, STP), соответствующей стандартному типу кабеля из кабельной системы IBM (Type 1, 2, 6, 8, 9).

Максимальная длина ответвительного кабеля зависит от типа концентратора, типа кабеля и скорости передачи данных. Обычно для скорости 16 Мб/с максимальная длина кабеля Type 1 может достигать 200 м, а для скорости 4 Мб/с - 600 м. Концентраторы Token Ring делятся на активные и пассивные. Пассивные концентраторы обеспечивают только соединения портов внутри концентратора в кольцо, активные выполняют и функции повторителя, обеспечивая ресинхронизацию сигналов и исправление их амплитуды и формы. Естественно, что активные концентраторы поддерживают большие расстояния до станции, чем пассивные.

Остальные станции сети соединены в кольцо непосредственными связями. Такие связи называются магистральными (trunk cable). Обычно связи такого рода используются для соединения концентраторов друг с другом для образования общего кольца. Порты концентраторов, предназначенные для такого соединения, называются портами Ring-In и Ring-Out.

Для предотвращения влияния отказавшей или отключенной станции на работу кольца станции подключаются к магистрали кольца через специальные устройства, называемые устройствами подключения к магистрали (Trunk Coupling Unit, TCU). В функции такого устройства входит образование обходного пути, исключающего заход магистрали в MAC-узел станции при ее отключении или отказе. Обычно для этих целей в TCU используются реле, которые подпитываются постоянным током во время нормальной работы. При пропадании тока подпитки контакты реле переключаются и образуют обходной путь, исключая станцию.

При подключении станции в кольцо через концентратор, устройства TCU встраивают в порты концентратора.

Максимальное количество станций в одном кольце - 250.

Кроме экранированной витой пары существуют сетевые адаптеры и концентраторы Token Ring, поддерживающие неэкранированную витую пару и оптоволокно.

 

 

 

 

 

 

 

5 Расчетная часть

5.1 Назначение программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Описание среды разработки

Macromedia Flash- очень мощное, при этом простое в использовании, средство создания анимированных проектов на основе векторной графики с встроенной поддержкой интерактивности. Flash является идеальным рабочим инструментом для художников и дизайнеров, позволяющим дополнять создаваемые ими Web – проекты анимацией и звуком.

После нескольких принятых соглашений об использовании Flash в качестве Web стандарта, он  стал легко интегрироваться  с HTML, что позволяет встроить Flash проект практически без швов. Flash не требует ничего дополнительного для перехода по ссылке, открытия окна броузера или выполнения чего-либо посредством HTML.

Одной из них являлась отображение изображений при помощи векторной графики.

Общеизвестно что векторная графика занимает меньше места чем раннее использовавшейся растровая графика. Большое значение было предано совместного использования векторной графики и анимации. Это намного расширило круг интересов пользователей и разработчиков. Также имелась возможность вставки звукового сопровождения в Web страничку, придавая вместе с анимацией большую привлекательность. Внутренний язык программирования Action Script позволял сопровождать какие либо действия или события, какими либо звуковыми или видео эффектами. Возможности Action Script сравнимы с возможностями JavaScript и VBScript.

Изначально Flash разработки были мало известны пока корпорация Macromedia не предложила переделать один из разделов сервера Walt Disney используя Flash.  

Информация о работе Технологии локальной вычислительной сетью