Mrene arhitekture Token ring LOGIKI PRSTEN I FIZIKA

  • Slides: 13
Download presentation
Mrežne arhitekture Token ring

Mrežne arhitekture Token ring

LOGIČKI PRSTEN I FIZIČKA TOPOLOGIJA ZVIJEZDE • računari su povezani sa centralnim habom. Na

LOGIČKI PRSTEN I FIZIČKA TOPOLOGIJA ZVIJEZDE • računari su povezani sa centralnim habom. Na slici dole prikazan je logički prsten i fizička topologija zvijezde. Logički prsten predstavlja putanju tokena od računara do računara, dok je sam fizički prsten u habu.

 • Korisnici su dio prstena, ali nisu međusobno neposredno tako povezani (povezani su

• Korisnici su dio prstena, ali nisu međusobno neposredno tako povezani (povezani su posredno, kroz hab).

Token Ring mreže imaju sljedeće karakteristike: • • • topologija zvjezdasto ožičenog prstena, metoda

Token Ring mreže imaju sljedeće karakteristike: • • • topologija zvjezdasto ožičenog prstena, metoda pristupa prosljeđivanjem tokena, UTP ili STP kablovi (IBM-ovi tipovi 1, 2 i 3), brzina prenosa od 4 do 16 Mbps, prenos u osnovnom opsegu.

Format token ring paketa • Je tzv. okvir koji izgleda ovako:

Format token ring paketa • Je tzv. okvir koji izgleda ovako:

Veličine polja • prikazanog Token Ring okvira nisu reprezentativne, odnosno ne odgovaraju stvarnim veličinama

Veličine polja • prikazanog Token Ring okvira nisu reprezentativne, odnosno ne odgovaraju stvarnim veličinama polja u okviru. Najveći dio okvira dodijeljen je polju sa podacima.

Format token ring paketa

Format token ring paketa

Funkcionisanje token ring mreža • Kada prvi računar u Token Ring mreži uspostavi vezu,

Funkcionisanje token ring mreža • Kada prvi računar u Token Ring mreži uspostavi vezu, mreža generiše token. Token je unaprijed određena formacija bitova (tok podataka) koja omogudava računarima da pošalju podatke kroz mrežne kablove. Token kruži kroz mrežu sve dok neki računar ne signalizira namjeru slanja podataka. Taj računar tada preuzima kontrolu nad tokenom. Nijedan računar ne može da šalje podatke bez tokena - dok jedan računar posjeduje token, ostali ne mogu da prenose podatke.

Kada računar preuzme token, on počinje da šalje okvire podataka kroz mrežu

Kada računar preuzme token, on počinje da šalje okvire podataka kroz mrežu

 • Zatim, okvir nastavlja svoj put kroz prsten do računara koji ga je

• Zatim, okvir nastavlja svoj put kroz prsten do računara koji ga je poslao, kome donosi podatke o uspjehu prenosa podataka. Taj računar tada uklanja okvir i šalje novi slobodan token nazad u mrežu. Kroz mrežu može da kruži samo jedan token, i to samo u jednom smjeru. Smjer tokena zavisi od hardverskih veza. Logički, token može da kruži u onom smjeru koji mu se dodijeli. Proizvođači habova određuju redoslijed adresiranja priključaka na habu, a administrator mreže odlučujee kojim de redom računari biti priključeni za hab. IEEE standard 802. 5 određuje smjer kazaljke na satu, a IBMova publikacija SC 30 -3374, odjeljak 3, određuje suprotan smjer.

 • Proslijeđivanje tokena se odvija unaprijed određenim redoslijedom, tako da nije moguće da

• Proslijeđivanje tokena se odvija unaprijed određenim redoslijedom, tako da nije moguće da neki računar sebi prokrči put do mreže, kao što je to moguće u CSMA/CD okruženju. Jedino ako je token slobodan, računar može da pošalje svoje podatke. Svaki računar ima ulogu jednosmernog repetitora, u tom smislu da svaki računar regeneriše token, a zatim ga proslijeđuje dalje.

 • U Token Ring mrežama, prvi računar koji se priključi na mrežu dobija

• U Token Ring mrežama, prvi računar koji se priključi na mrežu dobija zaduženje da nadgleda mrežnu aktivnost. Ovaj računar prati da li su svi okviri korektno isporučeni i primljeni, provjeravajući okvire koji su napravili više od jednog kruga kroz mrežu i osiguravajući da se u jednom trenutku u mreži nalazi samo jedan token.

 • Proces nadgledanja mreže se naziva signaliziranje upozorenja (beaconing). Računar koji ima zadatak

• Proces nadgledanja mreže se naziva signaliziranje upozorenja (beaconing). Računar koji ima zadatak da nadgleda mrežu šalje signal upozorenja (beacon) svakih sedam sekundi. Ovaj signal se, zatim, od računara do računara, prosleđuje kroz celu mrežu. Kada neki računar ne primi očekivani signal od svog prethodnog suseda, on pokušava da o tome obavesti mrežu. Taj računar to čini porukom u kojoj se nalazi njegova adresa, adresa računara koji nije prosledio signal, kao i tip signala. Pomodu ovih informacija mreža (računar zadužen za nadgledanje) pokušava da otkloni problem bez uznemiravanja ostatka mreže. Ukoliko nije moguće ovakvo automatsko rekonfigurisanje, neophodna je intervencija ljudi zaduženih za nadgledanje mreže.