Ethernet был разработан Исследовательским центром в Пало Альто (
Когда Ethernet был разработан, он должен был заполнить нишу между глобальными сетями, низкоскоростными сетями и специализированными сетями компьютерных центров, которые работали на высокой скорости, но очень ограниченном расстоянии. Ethernet хорошо подходит для приложений, где локальные коммуникации должны выдерживать высокие нагрузки при высоких скоростях в пиках.
Ethernet и IEEE 802.3 определены как сходные технологии. Оба стандарта
используют метод доступа в сети CSMA/CD (carrier-sense multiple
access/
Оба стандарта определяют сети, как сети с широковещательными сообщениями. Другими словами, все станции видят все кадры, не обращая внимания на назначение пакета. Каждая станция должна проверить принятый пакет, чтобы определить является ли она станцией назначения. Если это так, пакет пропускается к протоколу верхнего уровня для соответствующей обработки.
Различия между Ethernet и IEEE 802.3 стандартами очень незначительны. Ethernet обеспечивает сервисы соответствующие 1-му и 2-му уровням рекомендованной модели OSI, в то время как IEEE 802.3 определяет физический уровень (Уровень 1 OSI) и часть канального уровня (Уровень 2 OSI) - протокол доступа к среде, но не определяет протокол управления логической связью. Как Ethernet так и IEEE 802.3 реализованы в аппаратной части оборудования. Обычно физически эти протоколы реализуются, или на интерфейсной плате сетевого устройства, или в схеме главной платы сетевого устройства.
IEEE 802.3 определяет несколько различных стандартов физического уровня, в то время Ethernet определяет только один. Каждый из стандартов протокола физического уровня IEEE 802.3 имеет наименование, в котором отражены его важнейшие характеристики. Пример такого наименования приведен на Рисунке 2.1.
(рис 2.1) Компоненты наименования стандартов физического уровня согласно IEEE 802.3Краткая справка по физическим характеристикам стандартов Ethernet Версии 2 и IEEE 802.3 представлена в Таблице 2.1.
| Характеристики | Ethernet | IEEE 802.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Base2 | 10BaseT | 10Broad36 | ||||
| Скорость, |
10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| Метод передачи | ||||||
| Макс. длина сегмента, м | 500 | 500 | 185 | 250 | 100 | 1800 |
| Среда передачи | 50-Ом коаксиал (толстый) | 50-Ом коаксиал (толстый) | 50-Ом коаксиал (тонкий) | неэкр. витая пара | неэкр. витая пара | 75- |
| Топология | Шина | Шина | Шина | Звезда | Звезда | Шина |
Ethernet соответствует стандарту
Формат кадров стандартов Ethernet и IEEE 802.3 показан на Рисунке 2.2.
(рис 2.2) Формат кадров Ethernet и IEEE 802.3Как кадр Ethernet, так и кадр IEEE 802.3 начинаются с чередующейся последовательности нулей и единиц, называемой преамбулой. Преамбула извещает принимающую станцию о начале кадра.
Байт перед адресом назначения в обоих кадрах является разделителем начала кадра - start-of-frame (SOF) delimiter.Этот байт заканчивается двумя единицами и служит для синхронизации приема всеми станциями сети.
Следующими полями в кадрах Ethernet и IEEE 802.3 являются поля адресов назначения (destination) и источника (source), длиной по 6 байтов. Адреса прошиваются в аппаратной части интерфейсных карт. Первые три байта определяют изготовителя интерфейсной карты, в то время как следующие три байта определяются самим изготовителем. Адрес источника всегда является адресом отдельного устройства, а адрес назначения может быть адресом отдельного устройства, групповым адресом, либо широковещательным.
В кадре Ethernet 2-байтовое поле, следующее за адресом источника, является полем типа. Это поле определяет протокол верхнего уровня, принимающий данные для последующей обработки, после того как завершится работа Ethernet.
В кадре IEEE 802.3 2-байтовое поле, следующее за адресом источника,
является полем длины, показывающее количество байт данных, которые
будут следовать за этим полем и предшествовать полю контрольной
последовательности - frame check sequence (
Следующее за полем типа/длины поле содержит данные передаваемые в кадре. После того как процессы физического и канального уровней завершатся, эти данные будут переданы протоколу верхнего уровня. В случае Ethernet протокол верхнего уровня определяется значением поля тип. В случае IEEE 802.3 тип протокола верхнего уровня определяется данными, содержащимися в кадре. Длина поля данных заполняется байтами набивки до минимальной длины кадра - 64 байта.
После поля данных следует 4-байтовое поле проверочной
последовательности -
Сеть Token Ring первоначально была разработана компанией IBM в 1970 гг. Она по-прежнему является основной технологией IBM для локальных сетей (LAN) , уступая по популярности среди технологий LAN только Ethernet/IEEE 802.3. Спецификация IEEE 802.5 почти идентична и полностью совместима с сетью Token Ring IBM. Спецификация IEEE 802.5 была фактически создана по образцу Token Ring IBM, и она продолжает отслеживать ее разработку. Термин "Token Ring" oбычно применяется как при ссылке на сеть Token Ring IBM, так и на сеть IEEE 802.5.
Сети Token Ring и IEEE 802.5 в основном почти совместимы, хотя их
спецификации имеют относительно небольшие различия. Сеть Token Ring IBM
оговаривает звездообразное соединение, причем все конечные устройства
подключаются к устройству, называемому "устройством доступа к
многостанционной сети" (
(рис 2.3) IBM Token Ring Network/IEEE 802.5 Comparison
Token Ring и IEEE 802.5 являются главными примерами сетей с передачей маркера. Сети с передачей маркера перемещают вдоль сети небольшой блок данных, называемый маркером. Владение этим маркером гарантирует право передачи. Если узел, принимающий маркер, не имеет информации для отправки, он просто переправляет маркер к следующей конечной станции. Каждая станция может удерживать маркер в течение определенного максимального времени.
Если у станции, владеющей маркером, имеется информация для передачи, она захватывает маркер, изменяет у него один бит (в результате чего маркер превращается в последовательность "начало блока данных"), дополняет информацией, которую он хочет передать и, наконец, отсылает эту информацию к следующей станции кольцевой сети. Когда информационный блок циркулирует по кольцу, маркер в сети отсутствует (если только кольцо не обеспечивает "раннего освобождения маркера" - early token release ), поэтому другие станции, желающие передать информацию, вынуждены ожидать. Следовательно, в сетях Token Ring не может быть коллизий. Если обеспечивается раннее высвобождение маркера, то новый маркер может быть выпущен после завершения передачи блока данных.
Информационный блок циркулирует по кольцу, пока не достигнет предполагаемой станции назначения, которая копирует информацию для дальнейшей обработки. Информационный блок продолжает циркулировать по кольцу; он окончательно удаляется после достижения станции, отославшей этот блок. Станция отправки может проверить вернувшийся блок, чтобы убедиться, что он был просмотрен и затем скопирован станцией назначения.
В отличие от сетей CSMA/CD (например, Ethernet) сети с передачей маркера являются детерминистическими сетями. Это означает, что можно вычислить максимальное время, которое пройдет,прежде чем любая конечная станция сможет передавать. Эта характеристика, а также некоторые характеристики надежности, которые будут рассмотрены дальше, делают сеть Token Ring идеальной для применений, где задержка должна быть предсказуема и важна устойчивость функционирования сети. Примерами таких применений является среда автоматизированных станций на заводах.
Станции сети IBM Token Ring напрямую подключаются к
(рис 2.4) IBM Token Ring Network Physical Connections
Сети Тоkеn Ring используют сложную систему приоритетов, которая позволяет некоторым станциям с высоким приоритетом, назначенным пользователем, более часто пользоваться сетью. Блоки данных Token Ring содержат два поля, которые управляют приоритетом: поле приоритетов и поле резервирования.
Только станции с приоритетом, который равен или выше величины приоритета, содержащейся в маркере, могут завладеть им. После того, как маркер захвачен и изменен( в результате чего он превратился в информационный блок), только станции, приоритет которых выше приоритета передающей станции, могут зарезервировать маркер для следующего прохода по сети. При генерации следующего маркера в него включается более высокий приоритет данной резервирующей станции. Станции, которые повышают уровень приоритета маркера, должны восстановить предыдущий уровень приоритета после завершения передачи.
Сети Token Ring используют несколько механизмов обнаружения и компенсации неисправностей в сети. Например, одна станция в сети Token Ring выбирается "активным монитором" ( active monitor ). Эта станция, которой в принципе может быть любая станция сети, действует как централизованный источник синхронизирующей информации для других станций кольца и выполняет разнообразные функции для поддержания кольца. Одной из таких функций является удаление из кольца постоянно циркулирующих блоков данных. Если устройство, отправившее блок данных, отказало, то этот блок может постоянно циркулировать по кольцу. Это может помешать другим станциям передавать собственные блоки данных и фактически блокирует сеть. Активный монитор может выявлять и удалять такие блоки и генерировать новый маркер.
Звездообразная топология сети IBM Token Ring также способствует
повышению общей надежности сети. Т.к. вся информация сети Token Ring
просматривается активными
Алгоритм Token Ring, называемый "сигнализирующим"
( beaconing ), выявляет и пытается устранить некоторые неисправности
сети. Если какая-нибудь станция обнаружит серьезную проблему в сети
(например такую, как обрыв кабеля), она высылает сигнальный блок
данных. Сигнальный блок данных указывает домен неисправности, в который
входят станция, сообщающая о неисправности, ее ближайший активный
сосед, находящийся выше по течению потока информации (NAUN), и все, что
находится между ними. Сигнализация инициализирует процесс, называемый
"автореконфигурацией" ( autoreconfiguration ), в ходе которого
узлы, расположенные в пределах отказавшего домена, автоматически
выполняют диагностику, пытаясь реконфигурировать сеть вокруг отказавшей
зоны. В физическом плане
Сети Token Ring определяют два типа блока данных: блоки маркеров и блоки данных/блоки команд. Оба формата представлены на Рис.2.5.
(рис 2.5) IEEE 802.5/Token Ring Frame FormatsОграничитель начала служит для предупреждения каждой станции о прибытии маркера (или блока данных/блока команд). В этом поле имеются сигналы, которые отличают этот байт от остальной части блока путем нарушения схемы кодирования, использованной в других частях блока.
Байт управления доступом содержит поля приоритета и резервирования, а также бит маркера (используемый для дифференциации маркера и блока данных/блока команд) и бит монитора (используемый активным монитором, чтобы определить, циркулирует какой-либо блок в кольце непрерывно или нет).
И наконец, разделитель конца сигнализирует о конце маркера или блока данных/ блока команд. В нем также имеются биты для индикации поврежденного блока,а также блока, являющегося последним в логической последовательности.
Блок данных и блок команд могут иметь разные размеры в зависимости от размеров информационного поля. Блоки данных переносят информацию для протоколов высших уровней; блоки команд содержат управляющую информацию, в них отсутствует информация для протоколов высших уровней.
В блоке данных/блоке команд за байтом управления доступом следует байт
управления блоком данных. Байт управления блоком данных указывает, что
содержит блок - данные или управляющую информацию. В
За байтом управления блоком следуют два адресных поля, которые идентифицируют станции пункта назначения и источника. Для IEEE 802.5 длина адресов равна 6 байтам.
За адресными полями идет поле данных. Длина этого поля ограничена временем удержания маркера кольца, которое определяет максимальное время, в течение которого станция может удерживать маркер.
За полем данных идет поле последовательности проверки блока (
Также, как и маркер, блок данных/блок команд заканчивается ограничителем конца.
Стандарт на "Волоконно-оптический интерфейс по распределенным данным" (FDDI) был выпущен ANSI X3Т9.5 (комитет по разработке стандартов) в середине 1980 гг. В этот период быстродействующие АРМ проектировщика уже начинали требовать максимального напряжения возможностей существующих локальных сетей (LAN) (в oсновном Ethernet и Token Ring). Возникла необходимость в новой LAN, которая могла бы легко поддерживать эти АРМ и их новые прикладные распределенные системы. Одновременно все большее значение уделяется проблеме надежности сети, т.к. администраторы систем начали 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.
Стандарт FDDI определяет 100 Mb/сек. LAN с двойным кольцом и передачей маркера, которая использует в качестве среды передачи волоконно-оптический кабель. Он определяет физический уровень и часть канального уровня, которая отвечает за доступ к носителю; поэтому его взаимоотношения с эталонной моделью OSI примерно аналогичны тем, которые характеризуют IEEE 802.3 и IЕЕЕ 802.5.
Хотя она работает на более высоких скоростях, FDDI во многом похожа на Token Ring. Oбe сети имеют одинаковые характеристики, включая топологию (кольцевая сеть), технику доступа к носителю (передача маркера), характеристики надежности (например, сигнализация-beaconing), и др. За дополнительной информацией по Token Ring и связанными с ней технологиями обращайтесь к разделам, расположенным ниже.
Одной из наиболее важных характеристик FDDI является то, что она использует световод в качестве передающей среды. Световод обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционной медной проводкой, включая защиту данных (оптоволокно не излучает электрические сигналы, которые можно перехватывать), надежность (оптоволокно устойчиво к электрическим помехам) и скорость (потенциальная пропускная способность световода намного выше, чем у медного кабеля).
FDDI устанавливает два типа используемoгo оптического волокна:
одномодовое (иногда называемое мономодовым) и многомодовое. Моды можно
представить в виде пучков лучей света, входящего в оптическое волокно
под определенным углом. Одномодовое волокно позволяет распространяться
через оптическое волокно только одному моду света, в то время как
многомодовое волокно позволяет распространяться по оптическому волокну
множеству мод света. Т.к. множество мод света, распространяющихся по
оптическому кабелю, могут проходить различные расстояния (в зависимости
от угла входа), и, следовательно, достигать пункт назначения в разное
время (явление, называемое модальной дисперсией), одномодовый световод
способен обеспечивать большую полосу пропускания и прогoн кабеля на
большие расстояния, чем многомодовые световоды. Благодаря этим
характеристикам одномодовые световоды часто используются в качестве
основы университетских сетей, в то время как многомодовый световод
часто используется для соединения рабочих групп. В многомодовом
световоде в качестве генераторов света используются диоды, излучающие
свет (
FDDI определяется 4-мя независимыми техническими условиями (смотри Рис. 2.6 "Стандарты FDDI"):
определяет способ доступа к носителю, включая формат пакета, обработку маркера, адресацию, алгоритм CRC (проверка избыточности цикла) и механизмы устранения ошибок.
определяет процедуры кодирования/декодирования информации, требования к синхронизации, формированию кадров и другие функции.
определяет конфигурацию станций FDDI, конфигурацию кольцевой сети и особенности управления кольцевой сетью, включая вставку и исключение станций, инициализацию, изоляцию и устранение неисправностей, составление графика и набор статистики.
(рис 2.6) FDDI Standarts
FDDI устанавливает применение двойных кольцевых сетей. Трафик по этим кольцам движется в противоположных направлениях. В физическом выражении кольцо состоит из двух или более двухточечных соединений между смежными станциями. Одно из двух колец FDDI называется первичным кольцом, другое-вторичным кольцом. Первичное кольцо используется для передачи данных, в то время как вторичное кольцо обычно является дублирующим.
"Станции Класса В" или "станции, подключаемые к одному
кольцу" (
На Рис. 2.7 "Узлы FDDI:
(рис 2.7) FDDI Nodes: DAS, SAS and ConcentratorКаждая
(рис 2.8) FDDI DAS Ports
FDDI поддерживает распределение полосы пропускания сети в масштабе
реального времени, что является идеальным для ряда различных типов
прикладных задач. FDDI обеспечивает эту поддержку путем 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
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.
FDDI характеризуется рядом особенностей отказоустойчивости. Основной особенностью отказоустойчивости является наличие двойной кольцевой сети. Если какая-нибудь станция, подключенная к двойной кольцевой сети, отказывает, или у нее отключается питание, или если поврежден кабель, то двойная кольцевая сеть автоматически "свертывается" ("подгибается" внутрь) в одно кольцо, как показано на Рис.2.9 "Конфигурация восстановления кольца при отказе станции". При отказе Станции 3, изображенной на рисунке, двойное кольцо автоматически свертывается в Станциях 2 и 4, образуя одинарное кольцо. Хотя Станция 3 больше не подключена к кольцу, сеть продолжает работать для оставшихся станций.
(рис 2.9) Station Failure, Ring Recovery ConfigurationНа Рис. 2.10 "Конфигурация восстановления сети при отказе кабеля" показано, как FDDI компенсирует отказ в проводке. Станции 3 и 4 свертывают кольцо внутрь себя при отказе проводки между этими станциями.
(рис 2.10) Failed Wiring, Ring Recovery ConfigurationПо мере увеличения размеров сетей FDDI растет вероятность увеличения числа отказов кольцевой сети. Если имеют место два отказа кольцевой сети, то кольцо будет свернуто в обоих случаях, что приводит к фактическому сегментированию кольца на два отдельных кольца, которые не могут сообщаться друг с другом. Последующие отказы вызовут дополнительную сегментацию кольца.
Для предотвращения сегментации кольца могут быть использованы оптические шунтирующие переключатели, которые исключают отказавшие станции из кольца. На Рис. 2.11 показано "Использование оптического шунтирующего переключателя".
(рис 2.11) Use of Optical Bypass SwitchУстройства, критичные к отказам, такие как роутеры или главные универсальные вычислительные машины, могут использовать другую технику повышения отказоустойчивости, называемую "двойным подключением" ( dual homing ), для того, чтобы обеспечить дополнительную избыточность и повысить гарантию работоспособности. При двойном подключении критичное к отказам устройство подсоединяется к двум концентраторам. Одна пара каналов концентраторов считается активным каналом; другую пару называют пассивным каналом. Пассивный канал находится в режиме поддержки до тех пор, пока не будет установлено, что основной канал (или концентратор, к которому он подключен) отказал. Если это происходит,то пассивный канал автоматически активируется.
Форматы блока данных FDDI (представлены на Рис. 2.12) аналогичны форматам Token Ring.
(рис 2.12) FDDI Frame FormatЗаголовок подготавливает каждую станцию для приема прибывающего блока данных.
Ограничитель начала указывает на начало блока данных. Он содержит сигнальные структуры, которые отличают его от остальной части блока данных.
Поле управления блоком данных указывает на размер адресных полей, на вид данных, содержащихся в блоке (синхронная или асинхронная информация), и на другую управляющую информацию.
Также, как у Ethernet и Token Ring, размер адресов равен 6 байтам. Поле адреса назначения может содержать односоставный (единственный), многосоставный (групповой) или широковещательный (все станции) адрес, в то время как адрес источника идентифицирует только одну станцию, отправившую блок данных.
Информационное поле содержит либо информацию, предназначенную для протокола высшего уровня, либо управляющую информацию.
Также, как у Token Ring и Ethernet, поле проверочной последовательности
блока данных (
Ограничитель конца содержит неинформационные символы, которые означают конец блока данных.
Поле состояния блока данных позволяет станции источника определять, не появилась ли ошибка, и был ли блок данных признан и скопирован принимающей станцией.
Система сети UltraNet, или просто UltraNet, состоит из семейства
высокоскоростных программ для объединенных сетей и аппаратных изделий,
способных обеспечить совокупную пропускную способность в один гигабит
в секунду (Gb/сек). UltraNet производится и реализуется на рынке
компанией Ultra
UltraNet обеспечивает услуги, соответствующие четырем низшим уровням эталонной модели OSI. На Рис. 2.13 показаны взаимоотношения между этими уровнями и реализацией UltraNet. В дополнение к перечисленным протоколам UltraNet также обеспечивает Simple Network Management Protocol (SNMP) (Протокол Управления Простой Сетью) и Routing Information Protocol (RIP) (Протокол маршрутной информации). Дополнительная информация по этим протоколам дается соответственно в Главе 5 и Главе 7.
(рис 2.13) UltraNet and the OSI Reference ModelUltraNet использует топологию звездообразной сети с концентратором сети
(Hub) в центральной точке звезды. Другими компонентами системы UltraNet
являются программное обеспечение для главной вычислительной машины,
Сеть UltraNet состоит из различных компонентов, в том числе
концентраторов, программного обеспечения для главных вычислительных
машин, управляющих сети,
Концентратор в UltraNet является центральной точкой связи для главных вычислительных машин сети UltraNet. Он содержит высоко- скоростную внутреннюю параллельную шину (UltraBus), объединяющую все процессоры в пределах этого концентратора. UltraBus отвечает за коммутируемую информацию в сети UltraNet. Концентраторы UltraNet обеспечивают быстрое согласование, управление перегрузкой каналов связи и прямое подключение каналов.
Программное обеспечение главной вычислительной машины UltraNet состоит из:
Управляющий сети UltraNet обеспечивает инструментальные средства,
которые помогают инициализировать и управлять UltraNet. Физическим
выражением управляющего является базирующийся на
Сетевой процессор, размещаемый в концентраторе, состоит из платы
процессора обработки протоколов, платы персонального модуля и платы
пульта ручного управления. Плата процессора обработки протоколов
выполняет команды сетевых протоколов; на ней имеются буферы FIFO для
выполнения буферизации пакетов и согласования скоростей. Плата
персонального модуля управляет обменом информации между процессором
обработки протоколов и различными средами сети, каналами главной
управляющей машины или специализированной аппаратурой. Плата пульта
ручного управления управляет устройством ввода/вывода (I/O) информации
между
UltraNet также обеспечивает систему графического изображения с высокой
разрешающей способностью, которая принимает информацию в пикселях из
главной вычислительной машины UltraNet и отображает ее на мониторе,
подключенном к адаптеру. Это устройство называется
Большинство задач обработки сетевых протоколов выполняются сетевыми
процессорами UltraNet.
Адаптеры каналов связи соединяют и передают информацию между двумя концентраторами UltraNet или между концентратором UltraNet и роутерами Cisco Systems AGS+. Имея в своем составе контроллеры каналов связи, от одного до четырех мультиплексоров каналов связи и одну плату пульта ручного управления для каждого мультиплексора каналов связи, адаптеры каналов связи располагают полностью дублированной частной шиной, мощность полосы пропускания которой равна 1 Гигабит/сек.
На основе регулярно действующего принципа адаптеры каналов связи
определяют те адаптеры и концентраторы, к которым они непосредственно
подключаются. Адаптеры каналов связи рассылают ту или иную маршрутную
информацию в другие адаптеры каналов, чтобы осуществлять динамичное
построение и поддержание
Бесспорной тенденцией развития сетей является увеличение скорости связи. В последнее время с появлением интерфейса Fiber Distributed Data Interface (FDDI) (Волоконно-оптический интерфейс по распределенным данным) локальные сети переместились в диапазон скоростей до 100 Mb/сек. Прикладные программы для локальных сетей, стимулирующие это увеличение скоростей, включают передачу изображений, видеосигналов и современные прикладные задачи передачи распределенной информации (клиент-устройство обслуживания). Более быстродействующие компьютерные платформы будут продолжать стимулировать увеличение скоростей в окружениях локальных сетей по мере того, как они будут делать возможными новые высокоскоростные прикладные задачи.
Уже разработаны линии глобальных сетей (WAN) с более высокой пропускной
способностью, чтобы соответствовать постоянно растущим скоростям LAN и
сделать возможным увеличение протяженности канала универсальной
вычислительной машины через глобальные сети. Технологии WAN, такие как Frame Relay (Реле блока данных), Switched Multimegabit Data Service
(
С достижением более высоких скоростей в окружениях как локальных, так и
глобальных сетей, насущной необходимостью стал интерфейс data terminal
equipment (DTE)/data circuit-terminating equipment (DCE) (Интерфейс
"
High-Speed Serial Interface (HSSI) (Высокоскоростной последовательный
интерфейс) является интерфейсом
В настоящее время
| Max. signal rate | 52 |
| Max. cable length | 50 feet |
| Connector pins | 50 |
| Interface | |
| Electrical technology | |
| 610 mW | |
| Topology | Point-to-point |
| Cable type |
Максимальная скорость передачи сигнала
Применение дифференциальных логических схем с эмиттерным повторителем
(ЕCL) позволяет
Гибкость синхронизации и протокола обмена информацией
Для любого из высших уровней диагностического ввода,
(рис 2.14) HSSI's Four Loopback TestsВ конце 1980 гг. Internet (крупная международная сеть, соединяющая
множество исследовательских организаций, университетoв и коммерческих
концернов) начала испытывать резкий рост числа главных вычислительных
машин, обеспечивающих TCP/IP. Преобладающая часть этих главных
вычислительных машин была подсоединена к локальным сетям (LAN)
различных типов, причем наиболее популярной была Ethernet. Большая
часть других главных вычислительных машин.соединялись через глобальные
сети (WAN), такие как общедоступные сети передачи данных (
Одной из причин малого числа каналов связи IP с непосредственным
соединением было отсутствие стандартного протокола формирования пакета
данных Internet. Протокол Point-to-Point Protocol (PPP) (Протокол
канала связи с непосредственным соединением) предназначался для решения
этой проблемы. Помимо решения проблемы формирования стандартных пакетов
данных Internet IP в каналах с непосредственным соединением, РРР также
должен был решить другие проблемы, в том числе присвоение и управление
адресами IP, асинхронное (старт/стоп) и синхронное бит-ориентированное
формирование пакета данных, мультиплексирование протокола сети,
конфигурация канала связи, проверка качества канала связи, обнаружение
ошибок и согласование варианта для таких способностей, как согласование
адреса сетевого уровня и согласование компрессии информации. РРР решает
эти вопросы путем обеспечения расширяемого Протокола Управления Каналом (Link Control Protocol) (LCP) и семейства Протоколов Управления Сетью (Network Control Protocols) (NCP), которые позволяют согласовывать
факультативные параметры конфигурации и различные возможности. Сегодня
PPP, помимо IP, обеспечивает также и другие протоколы, в том числе IPX
и
РРР обеспечивает метод передачи дейтаграмм через последовательные каналы связи с непосредственным соединением. Он содержит три основных компонента:
Для того, чтобы организовать связь через канал связи с непосредственным
соединением, инициирующий РРР сначала отправляет пакеты LCР для выбора
конфигурации и (факультативно) проверки
РРР может работать через любой интерфейс
РРР использует принципы, терминологию и структуру блока данных процедур
Нa Рис. 2.15 приведен формат блока данных РРР.
(рис 2.15) PPP Frame FormatДлина последовательности "флаг" равна одному байту; она
указывает на начало или конец блока данных. Эта последовательность
состоит из бинарной последовательности 01111110.
Длина поля "адрес" равна 1 байту; оно содержит бинарную
последовательность 11111111, представляющую собой стандартный
широковещательный адрес. РРР не присваивает индивидуальных адресов
станциям.
Поле "управление" составляет 1 байт и содержит бинарную
последовательность 00000011, которая требует от пользователя передачи
информации непоследовательным кадром. Предусмотрены услуги без
установления соединения канала связи, аналогичные услугам
Длина поля "протокол" равна 2 байтам; его значение идентифицирует протокол, заключенный в информационном поле блока данных. Большинство современных значений поля протокола определены в последнем выпуске Assigned Numbers Request for Comments (RFC).
Длина поля "данные" - от нуля и больше; оно содержит
дейтаграмму для протокола, заданного в поле протокола. Конец
информационного поля определяется локализацией замыкающей
последовательности "флаг" и предоставлением двух байтов полю
Поле проверочной последовательности блока данных (
Link Control Protocol (LCP) может согласовывать модификации стандартной структуры блока данных РРР. Однако модифицированные блоки данных всегда будут четко различимы от стандартных блоков данных.
Существует три класса пакетов
Эти пакеты используются для достижения работоспособности каждой из фаз
Название сети Integrated Services Digital Network (ISDN) (Цифровая сеть с интегрированными услугами) относится к набору цифровых услуг, которые становятся доступными для конечных пользователей. ISDN предполагает оцифровывание телефонной сети для того, чтобы голос, информация, текст, графические изображения, музыка, видеосигналы и другие материальные источники могли быть переданы конечному пользователю по имеющимся телефонным проводам и получены им из одного терминала конечного пользователя. Сторонники ISDN рисуют картину сети мирового масштаба, во многом похожую на сегодняшнюю телефонную сеть, за тем исключением, что в ней используется передача цифрового сигнала и появляются новые разнообразные услуги.
ISDN является попыткой стандартизировать абонентские услуги, интерфейсы пользователь/сеть и сетевые и межсетевые возможности. Стандартизация абонентских услуг является попыткой гарантировать уровень совместимости в международном масштабе. Стандартизация интерфейса пользователь/сеть стимулирует разработку и сбыт на рынке этих интерфейсов изготовителями, являющимися третьей участвующей стороной. Стандартизация сетевых и межсетевых возможностей помогает в достижении цели возможного объединения в мировом масштабе путем обеспечения легкости связи сетей ISDN друг с другом.
Применения ISDN включают быстродействующие системы обработки изображений (такие, как факсимиле Group 1V), дополнительные телефонные линии в домах для обслуживания индустрии дистанционного доступа, высокоскоростную передачу файлов и проведение видео конференций. Передача голоса несомненно станет популярной прикладной программой для ISDN.
Многие коммерческие сети связи начинают предлагать ISDN по ценам ниже тарифных. В Северной Америке коммерческие сети связи с коммутатором локальных сетей (Local-exchange carrier) (LEC) начинают обеспечивать услуги ISDN в качестве альтернативы соединениям Т1, которые в настоящее время выполняют большую часть услуг "глобальной телефонной службы" (WATS) (wide-area telephone service).
В число компонентов ISDN входят терминалы, терминальные адаптеры (ТА),
оконечное сетевое оборудование, оборудование завершения работы линии
и оборудование завершения коммутации. Имеется два типа терминалов ISDN.
Специализированные терминалы ISDN называются "терминальным
оборудованием типа 1" ( terminal equipment type 1 ) (
Следующей точкой соединения в сети ISDN, расположенной за пределами
устройств ТЕ1 и ТЕ2, является NT1 или NT2. Это оконечное сетевое оборудование, которое подключают посредством четырехпроводного абонентского монтажа к
традиционному контуру двухпроводной локальной сети. В Северной Америке
NT1 является устройством "оборудования посылок заказчика"
( customer premises equipment ) (
В ISDN задано определенное число контрольных точек. Эти контрольные точки определяют логические интерфейсы между функциональными группировками, такими, как ТА и NТ1. Контрольными точками ISDN являются точки "R" (контрольная точка между неспециализированным оборудованием ISDN и ТА), "S" (контрольная точка между терминалами пользователя и NT2), "Т" (контрольная точка между устройствами NT1 и NT2) и "U" (контрольная точка между устройствами NT1 и оборудованием завершения работы линии в коммерческих сетях связи). Контрольная точка "U" имеет отношение только к Северной Америке, где функция NT1 не обеспечивается коммерческими сетями связи.
На Рис. 2.16 показан "Образец конфигурации ISDN". Нa рисунке изображены три устройства, подключенные к коммутатору ISDN , находящемуся на центральной станции. Два из этих устройства совместимы с ISDN, поэтому их можно подключить к устройствам NT2 через контрольную точку "S". Третье устройство (стандартный, не специализированный для ISDN тeлефон) подключается к ТА через контрольную точку "R". Любое из этих устройств может быть также подключено к устройству NT1/2, которое заменяет оба устройства - NТ1 и NT2. Аналогичные станции пользователей (не показанные на рисунке) подключены к самому правому переключателю ISDN.
(рис 2.16) Sample ISDN Configuration
Услуги "Интерфейса базовой скорости" (Basic Rate Interface)
(BRI), обеспечиваемые ISDN, предлагают два В-канала и один D-канал
(2B+D). Обслуживание В-каналом
Услуги "Интерфейса первичной скорости" ISDN (Primary Rate
Interface) (PRI) предлагают 23 В-канала и один D-канал в Северной
Америке и Японии, обеспечивающие общую скорость передачи битов 1.544
Mb/сек (канал-D
Форматы блока данных физическoго уровня (Уровень 1) ISDN различаются в
зависимости от того, является блок данных отправляемым за пределы
терминала (из терминала в сеть) или входящим в пределы терминала (из
сети в терминал). Оба вида блока данных физического уровня показаны на
Рис. 2.17 "Форматы блоков данных физического уровня ISDN".
Длина блоков данных равна 48 битам, из которых 36 бит представляют
информацию. Биты F обеспечивают синхронизацию. Биты L регулируют среднее значение бита. Биты Е
используются для решения конфликтной ситуации, когда несколько
терминалов на какой-нибудь пассивной шине претендуют на один канал.
Бит А активирует устройства. Биты S ещe не
получили назначения. Биты В1, В2 и D предназначены для данных пользователя.
(рис 2.17) ISDN Physical-Layer Frame FormatsФизически к одной цепи может быть подключено множество устройств
пользователей ISDN. Для такой конфигурации столкновения могут быть
результатом одновременной передачи двух терминалов. Поэтому ISDN
предусматривает средства для определения конфликтов в канале связи. При
получении устройством NT бита D из ТЕ оно отражает этот бит
эхо-сигналом обратно в соседнюю позицию Е -бита. ТЕ ожидает, что
соседний Е бит должен быть тем же самым, что и бит D, который он
передал в последней передаче.
Терминалы не могут передавать в D-канал до тех пор, пока они не
распознают специфичное число единиц (указывающих на "отсутствие
сигнала"), соответствующее заранее установленному приоритету. Если
устройство ТЕ обнаруживает какой-либо бит в канале с эхо-сигналом ( Е ),
отличающимся от его битов D, oнo должно немедленно прекратить передачу.
Этот простой прием является гарантией того, что одновременно только
один терминал может передавать свои D-сообщения. После успешной
передачи D-сообщения приоритет этого терминала становится более низким,
что обеспечивается путем предъявления ему требования до передачи
детектировать большее число последовательных единиц. Приоритет у
терминалов может не повыситься до тех пор, пока все другие устройства
на этой линии не получат возможность отправить D-сообщение. Телефонные
связи имеют более высокий приоритет, чем все другие службы, а
информация обмена сигналами имеет более высокий приоритет, чем
несигнализирующая информация.
Уровнем 2 протокола обмена сигналами ISDN является Link Access
Procedure, D channel (Процедура доступа к каналу связи, D-канал),
известная также как LAРD.
(рис 2.18) LAPD Frame FormatПоля "флаг" ( flag ) и "управление" ( control ) ЕА ), то адрес состоит из одного байта; если он не
задан, то адрес состоит из двух байтов. Первый байт адресного поля
содержит service access point identifier ( ) (идентификатор точки
доступа к услугам), который идентифицирует главный вход, в котором
услуги C/R указывает, содержит ли
блок данных команду или ответный сигнал. Поле "идентификатора
конечной точки терминала" (terminal end-point identifier) ( )
указывает, является ли терминал единственным или их много. Этот
идентификатор является единственным из перечисленных выше, который
указывает на
Для передачи сигналов ISDN используются две спецификации Уровня 3:
SETUP (УСТАНОВКА), CONNECT (ПОДКЛЮЧАТЬ), RELEASE
(ОТКЛЮЧЕНИЕ), USER INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ), CANCEL
(ОТМЕНА), STATUS (СОСТОЯНИЕ) и DISCONNECT (РАЗЪЕДИНЯТЬ). Эти сообщения
функционально схожи с сообщениями, которые обеспечивает протокол Х.25
(более подробно смотри в Главе 3). На рис.2.19,
взятом из спецификации
(рис 2.19) ISDN Circuit-Switched Call Stages
Ethernet был разработан Исследовательским центром в Пало Альто (
Когда Ethernet был разработан, он должен был заполнить нишу между глобальными сетями, низкоскоростными сетями и специализированными сетями компьютерных центров, которые работали на высокой скорости, но очень ограниченном расстоянии. Ethernet хорошо подходит для приложений, где локальные коммуникации должны выдерживать высокие нагрузки при высоких скоростях в пиках.
Ethernet и IEEE 802.3 определены как сходные технологии. Оба стандарта
используют метод доступа в сети CSMA/CD (carrier-sense multiple
access/
Оба стандарта определяют сети, как сети с широковещательными сообщениями. Другими словами, все станции видят все кадры, не обращая внимания на назначение пакета. Каждая станция должна проверить принятый пакет, чтобы определить является ли она станцией назначения. Если это так, пакет пропускается к протоколу верхнего уровня для соответствующей обработки.
Различия между Ethernet и IEEE 802.3 стандартами очень незначительны. Ethernet обеспечивает сервисы соответствующие 1-му и 2-му уровням рекомендованной модели OSI, в то время как IEEE 802.3 определяет физический уровень (Уровень 1 OSI) и часть канального уровня (Уровень 2 OSI) - протокол доступа к среде, но не определяет протокол управления логической связью. Как Ethernet так и IEEE 802.3 реализованы в аппаратной части оборудования. Обычно физически эти протоколы реализуются, или на интерфейсной плате сетевого устройства, или в схеме главной платы сетевого устройства.
IEEE 802.3 определяет несколько различных стандартов физического уровня, в то время Ethernet определяет только один. Каждый из стандартов протокола физического уровня IEEE 802.3 имеет наименование, в котором отражены его важнейшие характеристики. Пример такого наименования приведен на Рисунке 2.1.
(рис 2.1) Компоненты наименования стандартов физического уровня согласно IEEE 802.3Краткая справка по физическим характеристикам стандартов Ethernet Версии 2 и IEEE 802.3 представлена в Таблице 2.1.
| Характеристики | Ethernet | IEEE 802.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Base2 | 10BaseT | 10Broad36 | ||||
| Скорость, |
10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| Метод передачи | ||||||
| Макс. длина сегмента, м | 500 | 500 | 185 | 250 | 100 | 1800 |
| Среда передачи | 50-Ом коаксиал (толстый) | 50-Ом коаксиал (толстый) | 50-Ом коаксиал (тонкий) | неэкр. витая пара | неэкр. витая пара | 75- |
| Топология | Шина | Шина | Шина | Звезда | Звезда | Шина |
Ethernet соответствует стандарту
Формат кадров стандартов Ethernet и IEEE 802.3 показан на Рисунке 2.2.
(рис 2.2) Формат кадров Ethernet и IEEE 802.3Как кадр Ethernet, так и кадр IEEE 802.3 начинаются с чередующейся последовательности нулей и единиц, называемой преамбулой. Преамбула извещает принимающую станцию о начале кадра.
Байт перед адресом назначения в обоих кадрах является разделителем начала кадра - start-of-frame (SOF) delimiter.Этот байт заканчивается двумя единицами и служит для синхронизации приема всеми станциями сети.
Следующими полями в кадрах Ethernet и IEEE 802.3 являются поля адресов назначения (destination) и источника (source), длиной по 6 байтов. Адреса прошиваются в аппаратной части интерфейсных карт. Первые три байта определяют изготовителя интерфейсной карты, в то время как следующие три байта определяются самим изготовителем. Адрес источника всегда является адресом отдельного устройства, а адрес назначения может быть адресом отдельного устройства, групповым адресом, либо широковещательным.
В кадре Ethernet 2-байтовое поле, следующее за адресом источника, является полем типа. Это поле определяет протокол верхнего уровня, принимающий данные для последующей обработки, после того как завершится работа Ethernet.
В кадре IEEE 802.3 2-байтовое поле, следующее за адресом источника,
является полем длины, показывающее количество байт данных, которые
будут следовать за этим полем и предшествовать полю контрольной
последовательности - frame check sequence (
Следующее за полем типа/длины поле содержит данные передаваемые в кадре. После того как процессы физического и канального уровней завершатся, эти данные будут переданы протоколу верхнего уровня. В случае Ethernet протокол верхнего уровня определяется значением поля тип. В случае IEEE 802.3 тип протокола верхнего уровня определяется данными, содержащимися в кадре. Длина поля данных заполняется байтами набивки до минимальной длины кадра - 64 байта.
После поля данных следует 4-байтовое поле проверочной
последовательности -
Сеть Token Ring первоначально была разработана компанией IBM в 1970 гг. Она по-прежнему является основной технологией IBM для локальных сетей (LAN) , уступая по популярности среди технологий LAN только Ethernet/IEEE 802.3. Спецификация IEEE 802.5 почти идентична и полностью совместима с сетью Token Ring IBM. Спецификация IEEE 802.5 была фактически создана по образцу Token Ring IBM, и она продолжает отслеживать ее разработку. Термин "Token Ring" oбычно применяется как при ссылке на сеть Token Ring IBM, так и на сеть IEEE 802.5.
Сети Token Ring и IEEE 802.5 в основном почти совместимы, хотя их
спецификации имеют относительно небольшие различия. Сеть Token Ring IBM
оговаривает звездообразное соединение, причем все конечные устройства
подключаются к устройству, называемому "устройством доступа к
многостанционной сети" (
(рис 2.3) IBM Token Ring Network/IEEE 802.5 Comparison
Token Ring и IEEE 802.5 являются главными примерами сетей с передачей маркера. Сети с передачей маркера перемещают вдоль сети небольшой блок данных, называемый маркером. Владение этим маркером гарантирует право передачи. Если узел, принимающий маркер, не имеет информации для отправки, он просто переправляет маркер к следующей конечной станции. Каждая станция может удерживать маркер в течение определенного максимального времени.
Если у станции, владеющей маркером, имеется информация для передачи, она захватывает маркер, изменяет у него один бит (в результате чего маркер превращается в последовательность "начало блока данных"), дополняет информацией, которую он хочет передать и, наконец, отсылает эту информацию к следующей станции кольцевой сети. Когда информационный блок циркулирует по кольцу, маркер в сети отсутствует (если только кольцо не обеспечивает "раннего освобождения маркера" - early token release ), поэтому другие станции, желающие передать информацию, вынуждены ожидать. Следовательно, в сетях Token Ring не может быть коллизий. Если обеспечивается раннее высвобождение маркера, то новый маркер может быть выпущен после завершения передачи блока данных.
Информационный блок циркулирует по кольцу, пока не достигнет предполагаемой станции назначения, которая копирует информацию для дальнейшей обработки. Информационный блок продолжает циркулировать по кольцу; он окончательно удаляется после достижения станции, отославшей этот блок. Станция отправки может проверить вернувшийся блок, чтобы убедиться, что он был просмотрен и затем скопирован станцией назначения.
В отличие от сетей CSMA/CD (например, Ethernet) сети с передачей маркера являются детерминистическими сетями. Это означает, что можно вычислить максимальное время, которое пройдет,прежде чем любая конечная станция сможет передавать. Эта характеристика, а также некоторые характеристики надежности, которые будут рассмотрены дальше, делают сеть Token Ring идеальной для применений, где задержка должна быть предсказуема и важна устойчивость функционирования сети. Примерами таких применений является среда автоматизированных станций на заводах.
Станции сети IBM Token Ring напрямую подключаются к
(рис 2.4) IBM Token Ring Network Physical Connections
Сети Тоkеn Ring используют сложную систему приоритетов, которая позволяет некоторым станциям с высоким приоритетом, назначенным пользователем, более часто пользоваться сетью. Блоки данных Token Ring содержат два поля, которые управляют приоритетом: поле приоритетов и поле резервирования.
Только станции с приоритетом, который равен или выше величины приоритета, содержащейся в маркере, могут завладеть им. После того, как маркер захвачен и изменен( в результате чего он превратился в информационный блок), только станции, приоритет которых выше приоритета передающей станции, могут зарезервировать маркер для следующего прохода по сети. При генерации следующего маркера в него включается более высокий приоритет данной резервирующей станции. Станции, которые повышают уровень приоритета маркера, должны восстановить предыдущий уровень приоритета после завершения передачи.
Сети Token Ring используют несколько механизмов обнаружения и компенсации неисправностей в сети. Например, одна станция в сети Token Ring выбирается "активным монитором" ( active monitor ). Эта станция, которой в принципе может быть любая станция сети, действует как централизованный источник синхронизирующей информации для других станций кольца и выполняет разнообразные функции для поддержания кольца. Одной из таких функций является удаление из кольца постоянно циркулирующих блоков данных. Если устройство, отправившее блок данных, отказало, то этот блок может постоянно циркулировать по кольцу. Это может помешать другим станциям передавать собственные блоки данных и фактически блокирует сеть. Активный монитор может выявлять и удалять такие блоки и генерировать новый маркер.
Звездообразная топология сети IBM Token Ring также способствует
повышению общей надежности сети. Т.к. вся информация сети Token Ring
просматривается активными
Алгоритм Token Ring, называемый "сигнализирующим"
( beaconing ), выявляет и пытается устранить некоторые неисправности
сети. Если какая-нибудь станция обнаружит серьезную проблему в сети
(например такую, как обрыв кабеля), она высылает сигнальный блок
данных. Сигнальный блок данных указывает домен неисправности, в который
входят станция, сообщающая о неисправности, ее ближайший активный
сосед, находящийся выше по течению потока информации (NAUN), и все, что
находится между ними. Сигнализация инициализирует процесс, называемый
"автореконфигурацией" ( autoreconfiguration ), в ходе которого
узлы, расположенные в пределах отказавшего домена, автоматически
выполняют диагностику, пытаясь реконфигурировать сеть вокруг отказавшей
зоны. В физическом плане
Сети Token Ring определяют два типа блока данных: блоки маркеров и блоки данных/блоки команд. Оба формата представлены на Рис.2.5.
(рис 2.5) IEEE 802.5/Token Ring Frame FormatsОграничитель начала служит для предупреждения каждой станции о прибытии маркера (или блока данных/блока команд). В этом поле имеются сигналы, которые отличают этот байт от остальной части блока путем нарушения схемы кодирования, использованной в других частях блока.
Байт управления доступом содержит поля приоритета и резервирования, а также бит маркера (используемый для дифференциации маркера и блока данных/блока команд) и бит монитора (используемый активным монитором, чтобы определить, циркулирует какой-либо блок в кольце непрерывно или нет).
И наконец, разделитель конца сигнализирует о конце маркера или блока данных/ блока команд. В нем также имеются биты для индикации поврежденного блока,а также блока, являющегося последним в логической последовательности.
Блок данных и блок команд могут иметь разные размеры в зависимости от размеров информационного поля. Блоки данных переносят информацию для протоколов высших уровней; блоки команд содержат управляющую информацию, в них отсутствует информация для протоколов высших уровней.
В блоке данных/блоке команд за байтом управления доступом следует байт
управления блоком данных. Байт управления блоком данных указывает, что
содержит блок - данные или управляющую информацию. В
За байтом управления блоком следуют два адресных поля, которые идентифицируют станции пункта назначения и источника. Для IEEE 802.5 длина адресов равна 6 байтам.
За адресными полями идет поле данных. Длина этого поля ограничена временем удержания маркера кольца, которое определяет максимальное время, в течение которого станция может удерживать маркер.
За полем данных идет поле последовательности проверки блока (
Также, как и маркер, блок данных/блок команд заканчивается ограничителем конца.
Стандарт на "Волоконно-оптический интерфейс по распределенным данным" (FDDI) был выпущен ANSI X3Т9.5 (комитет по разработке стандартов) в середине 1980 гг. В этот период быстродействующие АРМ проектировщика уже начинали требовать максимального напряжения возможностей существующих локальных сетей (LAN) (в oсновном Ethernet и Token Ring). Возникла необходимость в новой LAN, которая могла бы легко поддерживать эти АРМ и их новые прикладные распределенные системы. Одновременно все большее значение уделяется проблеме надежности сети, т.к. администраторы систем начали 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.
Стандарт FDDI определяет 100 Mb/сек. LAN с двойным кольцом и передачей маркера, которая использует в качестве среды передачи волоконно-оптический кабель. Он определяет физический уровень и часть канального уровня, которая отвечает за доступ к носителю; поэтому его взаимоотношения с эталонной моделью OSI примерно аналогичны тем, которые характеризуют IEEE 802.3 и IЕЕЕ 802.5.
Хотя она работает на более высоких скоростях, FDDI во многом похожа на Token Ring. Oбe сети имеют одинаковые характеристики, включая топологию (кольцевая сеть), технику доступа к носителю (передача маркера), характеристики надежности (например, сигнализация-beaconing), и др. За дополнительной информацией по Token Ring и связанными с ней технологиями обращайтесь к разделам, расположенным ниже.
Одной из наиболее важных характеристик FDDI является то, что она использует световод в качестве передающей среды. Световод обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционной медной проводкой, включая защиту данных (оптоволокно не излучает электрические сигналы, которые можно перехватывать), надежность (оптоволокно устойчиво к электрическим помехам) и скорость (потенциальная пропускная способность световода намного выше, чем у медного кабеля).
FDDI устанавливает два типа используемoгo оптического волокна:
одномодовое (иногда называемое мономодовым) и многомодовое. Моды можно
представить в виде пучков лучей света, входящего в оптическое волокно
под определенным углом. Одномодовое волокно позволяет распространяться
через оптическое волокно только одному моду света, в то время как
многомодовое волокно позволяет распространяться по оптическому волокну
множеству мод света. Т.к. множество мод света, распространяющихся по
оптическому кабелю, могут проходить различные расстояния (в зависимости
от угла входа), и, следовательно, достигать пункт назначения в разное
время (явление, называемое модальной дисперсией), одномодовый световод
способен обеспечивать большую полосу пропускания и прогoн кабеля на
большие расстояния, чем многомодовые световоды. Благодаря этим
характеристикам одномодовые световоды часто используются в качестве
основы университетских сетей, в то время как многомодовый световод
часто используется для соединения рабочих групп. В многомодовом
световоде в качестве генераторов света используются диоды, излучающие
свет (
FDDI определяется 4-мя независимыми техническими условиями (смотри Рис. 2.6 "Стандарты FDDI"):
определяет способ доступа к носителю, включая формат пакета, обработку маркера, адресацию, алгоритм CRC (проверка избыточности цикла) и механизмы устранения ошибок.
определяет процедуры кодирования/декодирования информации, требования к синхронизации, формированию кадров и другие функции.
определяет конфигурацию станций FDDI, конфигурацию кольцевой сети и особенности управления кольцевой сетью, включая вставку и исключение станций, инициализацию, изоляцию и устранение неисправностей, составление графика и набор статистики.
(рис 2.6) FDDI Standarts
FDDI устанавливает применение двойных кольцевых сетей. Трафик по этим кольцам движется в противоположных направлениях. В физическом выражении кольцо состоит из двух или более двухточечных соединений между смежными станциями. Одно из двух колец FDDI называется первичным кольцом, другое-вторичным кольцом. Первичное кольцо используется для передачи данных, в то время как вторичное кольцо обычно является дублирующим.
"Станции Класса В" или "станции, подключаемые к одному
кольцу" (
На Рис. 2.7 "Узлы FDDI:
(рис 2.7) FDDI Nodes: DAS, SAS and ConcentratorКаждая
(рис 2.8) FDDI DAS Ports
FDDI поддерживает распределение полосы пропускания сети в масштабе
реального времени, что является идеальным для ряда различных типов
прикладных задач. FDDI обеспечивает эту поддержку путем 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
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.
FDDI характеризуется рядом особенностей отказоустойчивости. Основной особенностью отказоустойчивости является наличие двойной кольцевой сети. Если какая-нибудь станция, подключенная к двойной кольцевой сети, отказывает, или у нее отключается питание, или если поврежден кабель, то двойная кольцевая сеть автоматически "свертывается" ("подгибается" внутрь) в одно кольцо, как показано на Рис.2.9 "Конфигурация восстановления кольца при отказе станции". При отказе Станции 3, изображенной на рисунке, двойное кольцо автоматически свертывается в Станциях 2 и 4, образуя одинарное кольцо. Хотя Станция 3 больше не подключена к кольцу, сеть продолжает работать для оставшихся станций.
(рис 2.9) Station Failure, Ring Recovery ConfigurationНа Рис. 2.10 "Конфигурация восстановления сети при отказе кабеля" показано, как FDDI компенсирует отказ в проводке. Станции 3 и 4 свертывают кольцо внутрь себя при отказе проводки между этими станциями.
(рис 2.10) Failed Wiring, Ring Recovery ConfigurationПо мере увеличения размеров сетей FDDI растет вероятность увеличения числа отказов кольцевой сети. Если имеют место два отказа кольцевой сети, то кольцо будет свернуто в обоих случаях, что приводит к фактическому сегментированию кольца на два отдельных кольца, которые не могут сообщаться друг с другом. Последующие отказы вызовут дополнительную сегментацию кольца.
Для предотвращения сегментации кольца могут быть использованы оптические шунтирующие переключатели, которые исключают отказавшие станции из кольца. На Рис. 2.11 показано "Использование оптического шунтирующего переключателя".
(рис 2.11) Use of Optical Bypass SwitchУстройства, критичные к отказам, такие как роутеры или главные универсальные вычислительные машины, могут использовать другую технику повышения отказоустойчивости, называемую "двойным подключением" ( dual homing ), для того, чтобы обеспечить дополнительную избыточность и повысить гарантию работоспособности. При двойном подключении критичное к отказам устройство подсоединяется к двум концентраторам. Одна пара каналов концентраторов считается активным каналом; другую пару называют пассивным каналом. Пассивный канал находится в режиме поддержки до тех пор, пока не будет установлено, что основной канал (или концентратор, к которому он подключен) отказал. Если это происходит,то пассивный канал автоматически активируется.
Форматы блока данных FDDI (представлены на Рис. 2.12) аналогичны форматам Token Ring.
(рис 2.12) FDDI Frame FormatЗаголовок подготавливает каждую станцию для приема прибывающего блока данных.
Ограничитель начала указывает на начало блока данных. Он содержит сигнальные структуры, которые отличают его от остальной части блока данных.
Поле управления блоком данных указывает на размер адресных полей, на вид данных, содержащихся в блоке (синхронная или асинхронная информация), и на другую управляющую информацию.
Также, как у Ethernet и Token Ring, размер адресов равен 6 байтам. Поле адреса назначения может содержать односоставный (единственный), многосоставный (групповой) или широковещательный (все станции) адрес, в то время как адрес источника идентифицирует только одну станцию, отправившую блок данных.
Информационное поле содержит либо информацию, предназначенную для протокола высшего уровня, либо управляющую информацию.
Также, как у Token Ring и Ethernet, поле проверочной последовательности
блока данных (
Ограничитель конца содержит неинформационные символы, которые означают конец блока данных.
Поле состояния блока данных позволяет станции источника определять, не появилась ли ошибка, и был ли блок данных признан и скопирован принимающей станцией.
Система сети UltraNet, или просто UltraNet, состоит из семейства
высокоскоростных программ для объединенных сетей и аппаратных изделий,
способных обеспечить совокупную пропускную способность в один гигабит
в секунду (Gb/сек). UltraNet производится и реализуется на рынке
компанией Ultra
UltraNet обеспечивает услуги, соответствующие четырем низшим уровням эталонной модели OSI. На Рис. 2.13 показаны взаимоотношения между этими уровнями и реализацией UltraNet. В дополнение к перечисленным протоколам UltraNet также обеспечивает Simple Network Management Protocol (SNMP) (Протокол Управления Простой Сетью) и Routing Information Protocol (RIP) (Протокол маршрутной информации). Дополнительная информация по этим протоколам дается соответственно в Главе 5 и Главе 7.
(рис 2.13) UltraNet and the OSI Reference ModelUltraNet использует топологию звездообразной сети с концентратором сети
(Hub) в центральной точке звезды. Другими компонентами системы UltraNet
являются программное обеспечение для главной вычислительной машины,
Сеть UltraNet состоит из различных компонентов, в том числе
концентраторов, программного обеспечения для главных вычислительных
машин, управляющих сети,
Концентратор в UltraNet является центральной точкой связи для главных вычислительных машин сети UltraNet. Он содержит высоко- скоростную внутреннюю параллельную шину (UltraBus), объединяющую все процессоры в пределах этого концентратора. UltraBus отвечает за коммутируемую информацию в сети UltraNet. Концентраторы UltraNet обеспечивают быстрое согласование, управление перегрузкой каналов связи и прямое подключение каналов.
Программное обеспечение главной вычислительной машины UltraNet состоит из:
Управляющий сети UltraNet обеспечивает инструментальные средства,
которые помогают инициализировать и управлять UltraNet. Физическим
выражением управляющего является базирующийся на
Сетевой процессор, размещаемый в концентраторе, состоит из платы
процессора обработки протоколов, платы персонального модуля и платы
пульта ручного управления. Плата процессора обработки протоколов
выполняет команды сетевых протоколов; на ней имеются буферы FIFO для
выполнения буферизации пакетов и согласования скоростей. Плата
персонального модуля управляет обменом информации между процессором
обработки протоколов и различными средами сети, каналами главной
управляющей машины или специализированной аппаратурой. Плата пульта
ручного управления управляет устройством ввода/вывода (I/O) информации
между
UltraNet также обеспечивает систему графического изображения с высокой
разрешающей способностью, которая принимает информацию в пикселях из
главной вычислительной машины UltraNet и отображает ее на мониторе,
подключенном к адаптеру. Это устройство называется
Большинство задач обработки сетевых протоколов выполняются сетевыми
процессорами UltraNet.
Адаптеры каналов связи соединяют и передают информацию между двумя концентраторами UltraNet или между концентратором UltraNet и роутерами Cisco Systems AGS+. Имея в своем составе контроллеры каналов связи, от одного до четырех мультиплексоров каналов связи и одну плату пульта ручного управления для каждого мультиплексора каналов связи, адаптеры каналов связи располагают полностью дублированной частной шиной, мощность полосы пропускания которой равна 1 Гигабит/сек.
На основе регулярно действующего принципа адаптеры каналов связи
определяют те адаптеры и концентраторы, к которым они непосредственно
подключаются. Адаптеры каналов связи рассылают ту или иную маршрутную
информацию в другие адаптеры каналов, чтобы осуществлять динамичное
построение и поддержание
Бесспорной тенденцией развития сетей является увеличение скорости связи. В последнее время с появлением интерфейса Fiber Distributed Data Interface (FDDI) (Волоконно-оптический интерфейс по распределенным данным) локальные сети переместились в диапазон скоростей до 100 Mb/сек. Прикладные программы для локальных сетей, стимулирующие это увеличение скоростей, включают передачу изображений, видеосигналов и современные прикладные задачи передачи распределенной информации (клиент-устройство обслуживания). Более быстродействующие компьютерные платформы будут продолжать стимулировать увеличение скоростей в окружениях локальных сетей по мере того, как они будут делать возможными новые высокоскоростные прикладные задачи.
Уже разработаны линии глобальных сетей (WAN) с более высокой пропускной
способностью, чтобы соответствовать постоянно растущим скоростям LAN и
сделать возможным увеличение протяженности канала универсальной
вычислительной машины через глобальные сети. Технологии WAN, такие как Frame Relay (Реле блока данных), Switched Multimegabit Data Service
(
С достижением более высоких скоростей в окружениях как локальных, так и
глобальных сетей, насущной необходимостью стал интерфейс data terminal
equipment (DTE)/data circuit-terminating equipment (DCE) (Интерфейс
"
High-Speed Serial Interface (HSSI) (Высокоскоростной последовательный
интерфейс) является интерфейсом
В настоящее время
| Max. signal rate | 52 |
| Max. cable length | 50 feet |
| Connector pins | 50 |
| Interface | |
| Electrical technology | |
| 610 mW | |
| Topology | Point-to-point |
| Cable type |
Максимальная скорость передачи сигнала
Применение дифференциальных логических схем с эмиттерным повторителем
(ЕCL) позволяет
Гибкость синхронизации и протокола обмена информацией
Для любого из высших уровней диагностического ввода,
(рис 2.14) HSSI's Four Loopback TestsВ конце 1980 гг. Internet (крупная международная сеть, соединяющая
множество исследовательских организаций, университетoв и коммерческих
концернов) начала испытывать резкий рост числа главных вычислительных
машин, обеспечивающих TCP/IP. Преобладающая часть этих главных
вычислительных машин была подсоединена к локальным сетям (LAN)
различных типов, причем наиболее популярной была Ethernet. Большая
часть других главных вычислительных машин.соединялись через глобальные
сети (WAN), такие как общедоступные сети передачи данных (
Одной из причин малого числа каналов связи IP с непосредственным
соединением было отсутствие стандартного протокола формирования пакета
данных Internet. Протокол Point-to-Point Protocol (PPP) (Протокол
канала связи с непосредственным соединением) предназначался для решения
этой проблемы. Помимо решения проблемы формирования стандартных пакетов
данных Internet IP в каналах с непосредственным соединением, РРР также
должен был решить другие проблемы, в том числе присвоение и управление
адресами IP, асинхронное (старт/стоп) и синхронное бит-ориентированное
формирование пакета данных, мультиплексирование протокола сети,
конфигурация канала связи, проверка качества канала связи, обнаружение
ошибок и согласование варианта для таких способностей, как согласование
адреса сетевого уровня и согласование компрессии информации. РРР решает
эти вопросы путем обеспечения расширяемого Протокола Управления Каналом (Link Control Protocol) (LCP) и семейства Протоколов Управления Сетью (Network Control Protocols) (NCP), которые позволяют согласовывать
факультативные параметры конфигурации и различные возможности. Сегодня
PPP, помимо IP, обеспечивает также и другие протоколы, в том числе IPX
и
РРР обеспечивает метод передачи дейтаграмм через последовательные каналы связи с непосредственным соединением. Он содержит три основных компонента:
Для того, чтобы организовать связь через канал связи с непосредственным
соединением, инициирующий РРР сначала отправляет пакеты LCР для выбора
конфигурации и (факультативно) проверки
РРР может работать через любой интерфейс
РРР использует принципы, терминологию и структуру блока данных процедур
Нa Рис. 2.15 приведен формат блока данных РРР.
(рис 2.15) PPP Frame FormatДлина последовательности "флаг" равна одному байту; она
указывает на начало или конец блока данных. Эта последовательность
состоит из бинарной последовательности 01111110.
Длина поля "адрес" равна 1 байту; оно содержит бинарную
последовательность 11111111, представляющую собой стандартный
широковещательный адрес. РРР не присваивает индивидуальных адресов
станциям.
Поле "управление" составляет 1 байт и содержит бинарную
последовательность 00000011, которая требует от пользователя передачи
информации непоследовательным кадром. Предусмотрены услуги без
установления соединения канала связи, аналогичные услугам
Длина поля "протокол" равна 2 байтам; его значение идентифицирует протокол, заключенный в информационном поле блока данных. Большинство современных значений поля протокола определены в последнем выпуске Assigned Numbers Request for Comments (RFC).
Длина поля "данные" - от нуля и больше; оно содержит
дейтаграмму для протокола, заданного в поле протокола. Конец
информационного поля определяется локализацией замыкающей
последовательности "флаг" и предоставлением двух байтов полю
Поле проверочной последовательности блока данных (
Link Control Protocol (LCP) может согласовывать модификации стандартной структуры блока данных РРР. Однако модифицированные блоки данных всегда будут четко различимы от стандартных блоков данных.
Существует три класса пакетов
Эти пакеты используются для достижения работоспособности каждой из фаз
Название сети Integrated Services Digital Network (ISDN) (Цифровая сеть с интегрированными услугами) относится к набору цифровых услуг, которые становятся доступными для конечных пользователей. ISDN предполагает оцифровывание телефонной сети для того, чтобы голос, информация, текст, графические изображения, музыка, видеосигналы и другие материальные источники могли быть переданы конечному пользователю по имеющимся телефонным проводам и получены им из одного терминала конечного пользователя. Сторонники ISDN рисуют картину сети мирового масштаба, во многом похожую на сегодняшнюю телефонную сеть, за тем исключением, что в ней используется передача цифрового сигнала и появляются новые разнообразные услуги.
ISDN является попыткой стандартизировать абонентские услуги, интерфейсы пользователь/сеть и сетевые и межсетевые возможности. Стандартизация абонентских услуг является попыткой гарантировать уровень совместимости в международном масштабе. Стандартизация интерфейса пользователь/сеть стимулирует разработку и сбыт на рынке этих интерфейсов изготовителями, являющимися третьей участвующей стороной. Стандартизация сетевых и межсетевых возможностей помогает в достижении цели возможного объединения в мировом масштабе путем обеспечения легкости связи сетей ISDN друг с другом.
Применения ISDN включают быстродействующие системы обработки изображений (такие, как факсимиле Group 1V), дополнительные телефонные линии в домах для обслуживания индустрии дистанционного доступа, высокоскоростную передачу файлов и проведение видео конференций. Передача голоса несомненно станет популярной прикладной программой для ISDN.
Многие коммерческие сети связи начинают предлагать ISDN по ценам ниже тарифных. В Северной Америке коммерческие сети связи с коммутатором локальных сетей (Local-exchange carrier) (LEC) начинают обеспечивать услуги ISDN в качестве альтернативы соединениям Т1, которые в настоящее время выполняют большую часть услуг "глобальной телефонной службы" (WATS) (wide-area telephone service).
В число компонентов ISDN входят терминалы, терминальные адаптеры (ТА),
оконечное сетевое оборудование, оборудование завершения работы линии
и оборудование завершения коммутации. Имеется два типа терминалов ISDN.
Специализированные терминалы ISDN называются "терминальным
оборудованием типа 1" ( terminal equipment type 1 ) (
Следующей точкой соединения в сети ISDN, расположенной за пределами
устройств ТЕ1 и ТЕ2, является NT1 или NT2. Это оконечное сетевое оборудование, которое подключают посредством четырехпроводного абонентского монтажа к
традиционному контуру двухпроводной локальной сети. В Северной Америке
NT1 является устройством "оборудования посылок заказчика"
( customer premises equipment ) (
В ISDN задано определенное число контрольных точек. Эти контрольные точки определяют логические интерфейсы между функциональными группировками, такими, как ТА и NТ1. Контрольными точками ISDN являются точки "R" (контрольная точка между неспециализированным оборудованием ISDN и ТА), "S" (контрольная точка между терминалами пользователя и NT2), "Т" (контрольная точка между устройствами NT1 и NT2) и "U" (контрольная точка между устройствами NT1 и оборудованием завершения работы линии в коммерческих сетях связи). Контрольная точка "U" имеет отношение только к Северной Америке, где функция NT1 не обеспечивается коммерческими сетями связи.
На Рис. 2.16 показан "Образец конфигурации ISDN". Нa рисунке изображены три устройства, подключенные к коммутатору ISDN , находящемуся на центральной станции. Два из этих устройства совместимы с ISDN, поэтому их можно подключить к устройствам NT2 через контрольную точку "S". Третье устройство (стандартный, не специализированный для ISDN тeлефон) подключается к ТА через контрольную точку "R". Любое из этих устройств может быть также подключено к устройству NT1/2, которое заменяет оба устройства - NТ1 и NT2. Аналогичные станции пользователей (не показанные на рисунке) подключены к самому правому переключателю ISDN.
(рис 2.16) Sample ISDN Configuration
Услуги "Интерфейса базовой скорости" (Basic Rate Interface)
(BRI), обеспечиваемые ISDN, предлагают два В-канала и один D-канал
(2B+D). Обслуживание В-каналом
Услуги "Интерфейса первичной скорости" ISDN (Primary Rate
Interface) (PRI) предлагают 23 В-канала и один D-канал в Северной
Америке и Японии, обеспечивающие общую скорость передачи битов 1.544
Mb/сек (канал-D
Форматы блока данных физическoго уровня (Уровень 1) ISDN различаются в
зависимости от того, является блок данных отправляемым за пределы
терминала (из терминала в сеть) или входящим в пределы терминала (из
сети в терминал). Оба вида блока данных физического уровня показаны на
Рис. 2.17 "Форматы блоков данных физического уровня ISDN".
Длина блоков данных равна 48 битам, из которых 36 бит представляют
информацию. Биты F обеспечивают синхронизацию. Биты L регулируют среднее значение бита. Биты Е
используются для решения конфликтной ситуации, когда несколько
терминалов на какой-нибудь пассивной шине претендуют на один канал.
Бит А активирует устройства. Биты S ещe не
получили назначения. Биты В1, В2 и D предназначены для данных пользователя.
(рис 2.17) ISDN Physical-Layer Frame FormatsФизически к одной цепи может быть подключено множество устройств
пользователей ISDN. Для такой конфигурации столкновения могут быть
результатом одновременной передачи двух терминалов. Поэтому ISDN
предусматривает средства для определения конфликтов в канале связи. При
получении устройством NT бита D из ТЕ оно отражает этот бит
эхо-сигналом обратно в соседнюю позицию Е -бита. ТЕ ожидает, что
соседний Е бит должен быть тем же самым, что и бит D, который он
передал в последней передаче.
Терминалы не могут передавать в D-канал до тех пор, пока они не
распознают специфичное число единиц (указывающих на "отсутствие
сигнала"), соответствующее заранее установленному приоритету. Если
устройство ТЕ обнаруживает какой-либо бит в канале с эхо-сигналом ( Е ),
отличающимся от его битов D, oнo должно немедленно прекратить передачу.
Этот простой прием является гарантией того, что одновременно только
один терминал может передавать свои D-сообщения. После успешной
передачи D-сообщения приоритет этого терминала становится более низким,
что обеспечивается путем предъявления ему требования до передачи
детектировать большее число последовательных единиц. Приоритет у
терминалов может не повыситься до тех пор, пока все другие устройства
на этой линии не получат возможность отправить D-сообщение. Телефонные
связи имеют более высокий приоритет, чем все другие службы, а
информация обмена сигналами имеет более высокий приоритет, чем
несигнализирующая информация.
Уровнем 2 протокола обмена сигналами ISDN является Link Access
Procedure, D channel (Процедура доступа к каналу связи, D-канал),
известная также как LAРD.
(рис 2.18) LAPD Frame FormatПоля "флаг" ( flag ) и "управление" ( control ) ЕА ), то адрес состоит из одного байта; если он не
задан, то адрес состоит из двух байтов. Первый байт адресного поля
содержит service access point identifier ( ) (идентификатор точки
доступа к услугам), который идентифицирует главный вход, в котором
услуги C/R указывает, содержит ли
блок данных команду или ответный сигнал. Поле "идентификатора
конечной точки терминала" (terminal end-point identifier) ( )
указывает, является ли терминал единственным или их много. Этот
идентификатор является единственным из перечисленных выше, который
указывает на
Для передачи сигналов ISDN используются две спецификации Уровня 3:
SETUP (УСТАНОВКА), CONNECT (ПОДКЛЮЧАТЬ), RELEASE
(ОТКЛЮЧЕНИЕ), USER INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ), CANCEL
(ОТМЕНА), STATUS (СОСТОЯНИЕ) и DISCONNECT (РАЗЪЕДИНЯТЬ). Эти сообщения
функционально схожи с сообщениями, которые обеспечивает протокол Х.25
(более подробно смотри в Главе 3). На рис.2.19,
взятом из спецификации
(рис 2.19) ISDN Circuit-Switched Call Stages
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.