FDDI网简介

时间:2023-04-21 07:45:44 其他范文 收藏本文 下载本文

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FDDI网简介

篇1:FDDI网简介

光纤分布数据接口(FDDI)是目前成熟的LAN技术中传输速率最高的一种,这种传输速率高达100Mb/s的网络技术所依据的标准是ANSIX3T9.5。该网络具有定时令牌协议的特性,支持多种拓扑结构,传输媒体为光纤。使用光纤作为传输媒体具有多种优点:

1、较长的传输距离,相邻站间的最大长度可达2KM,最大站间距离为200KM。

2、具有较大的带宽,FDDI的设计带宽为100Mb/s,

3、具有对电磁和射频干扰抑制能力,在传输过程中不受电磁和射频噪声的影响,也不影响其设备。

4、光纤可防止传输过程中被分接偷听,也杜绝了辐射波的 ,因而是最安全的传输媒体。由光纤构成的FDDI,其基本结构为逆向双环,如图1所示。一个环为主环,另一个环为备用环。当主环上的设备失效或光缆发生故障时,通过从主环向备用环的切换可继续维持FDDI的正常工作。这种故障容错能力是其它网络所没有的。本期将就FDDI的基本构件,拓扑结构以及操作原理等进行介绍。

图1

篇2:FDDI

光纤分布式数据接口,FDDI的传输速度为100Mbps,传输媒体为光纤,是令牌控制的LAN,FDDI的物理传输时钟速度是125MHz,但实际速度只有100Mbps。可实际连接的工作站数最多有500个,但推荐使用100个以下,

FDDI的连接形态基本上有两种:一种是用一次环路和二次环路的两个环构成的环形结构;另一种是以集线器为中心构成树状结构。工作站间的距离用光纤为2KM,用双绞线则为100M。但对单模光纤制定了节点间的距离可以延长到超过2KM以上的标准。FDDI有三种接口:DAS(双配件站);SAS(单配件站);集线器(Concentrater)。通常仅使用一次环路,二次环路作为预备用系统处于备用状态。

篇3:FDDI/CDDI

由美国国家标准协会ANSI的X3T9.5制定,速率为100Mbps;CDDI是基于铜电缆(双绞线)的FDDI,

FDDI技术成熟,网络可延伸100公里,且由于采用环形结构和优良的管理能力,具有高可靠性。价格贵,安装复杂,标准完善,技术成熟,支持的软硬件产品丰富。

篇4:FDDI MAC帧

在FDDI逆向双环或其它结构下,光纤上传输的数据单元称为媒体访问控制(MAC)帧,

如图11所示,PA SD FC DA SA I FCS ED FS

PA:帧首序列 I:信息

SD:帧首定界符FCS:帧检验序列

FC:帧控制(2个符号) ED:帧尾定界符

DA:终点地址 FS:帧状态

SA:源点地址

(a)帧格式

PA SD FC ED

(b)令牌格式

帧由9个字段组成,每个字段各有其自身的功能。现将这些功能简述如下:

1、前导码(PA)

用来使帧与每一站的时钟进行同步。帧起始站发出的前导码由64比特的16个空闲符号

组成。随后的站可改变字段长度,以适应时钟的要求,

2、帧首定界符(SD)

指示帧的开始,长总是以民于数据的信号码型组成。其编码为JK,其中J和K均为非数

据符号。

3、帧控制(FC)

其比特格式为CLFFZZZZ。C表明帧类型,L表明16比特或48地址,FF表明该帧是LLC帧还

是MAC控制帧。

4、终点地址(DA)

表明帧欲发往的站。该地址可为单站地址,组播地址或广播地址。

5、源点地址(SA)

发出该帧的站地址。

6、包括LLC数据和与操作有关的信息。

7、帧检验序列

长度为32位,用于对FC,DA,SA和信息字段进行保护。

8、帧尾定界符(ED)

由一些非数据符号组成。对于令牌,ED的长度为8比特,对其它帧则为4比特。

9、帧状态(FS)

由差错位,地址识别、帧被拷贝等指示位组成。每一指示由一个符号表示。FS还可包

括附加控制位,其使用由实现者来确定。

篇5:FDDI的构件

一、FDDI的构件

图1

从图1可初步看到,构成FDDI的构件至少应具有下述部分:

1、光纤电缆,

2、FDDI适配器。

3、FDDI适配器与光纤相连的连接器。

然而,为了使该网络具有很强的适应性,并能将作为骨干网的FDDI与部门较低速的

20Mb/s Ethernet相连,还需多种互连设备。?属于这种类型的构件有下述几种:

1、FDDI-Ethernet网桥。

2、FDDI集中器。

3、光旁路器。

1、光纤电缆(第一期的解释)

我们知道,按照光在光纤中的传播方式划分,光纤可分为多模光纤和单模光纤;单模

光纤比多模光纤具有更高的传输速率和更长的传输距离。单模光纤的纤芯直径为8到10μm,

包层直径为125μm;多模光纤纤芯直径为62.5μm,包层直径为125μm,并通常写为

62.5/125μm。包层对光具有不同的折射率(R1), 其值通常小于纤芯的1%。如果光线以

小于临界角的入射角射到纤芯和包层界面,光线将会通过包层进入外套而被吸收。

使用光纤作为传输媒体必须具备光电变换设备, 即光发送器和光接收器。光发送器将

要发送的编码数据转换为一串光信号,用来携带数据。FDDI标准X3T9.5规定,光发送器使用

光二极管(LED)或激光二极管(LD)。LED用于多模光纤,LD用于单模光纤。接收器通常为

光检测器,用于将外来的光信号转换为电信号。光检测器的一个重要性质是接收灵敏度,它

是外入光信号使接收器工作必须具有的最小功率。应该指出,接收器灵敏度是针对一定范围

的光波长而言的。

光波长是指在光纤上用来携带数据的光射线的近似波长.光源以一定的一组波长发射光

线。波长度量单位为nm。在FDDI技术中,光发送器发出的光,其波长约为1300nm,如图2所示。

光发送器发射的光功率散射在一定范围内,其中心波长则为标称光波长。从图2可看出,光散

射的范围在LD作光源时较窄,而在LED作光源时较宽。

图2

光在沿光纤传输时与电在导体中传输一样,其强度会逐渐减弱,这就是衰减。 光纤链

路的衰减由单位衰减量和链路长度决定。单位衰减量是经过规定的单位长度时的衰减,单位

为dB,

根据FDDI标准,在波长为1300nm时,1km的最大衰减量为1.5dB。

衡量光纤衰减的另一种参数是功率预算, 其功率预算值由最小发送功率和接收器灵敏

度决定。FDDI标准规定功率预算为11dB。

应该强调指出,光功率的衰减除在沿光纤传输时有损耗外, 光经过连接器和接头同样

也会产生损耗。在连接器和和接头处引入的损耗称为功率恶化(power penalty)。在上述各

环节引入的最大损耗量下仍能维持系统工作的总损耗称为链路损耗预算,它是最小发送器功

率与接收器灵敏度减去任何功率恶化之差。

2、光纤媒体连接器

FDDI网络节点与光纤相连需要连接器,连接器有两种:

1、MIC媒体接口连接器。

2、ST型连接器。

MIC连接器如图3(a)所示。 MIC的结构可确保光纤与节点中的发送/接收光学器件对

准。该连接器由带锁的插头和带销的插座组成。锁的作用是保证插头安装不会出错,因为安

装不正确将使FDDI构成的环失效。(编程入门网)

ST型连接器也可用于连接光纤和FDDI节点, 但这种连接器的插座未提供带锁机构,如

不小心,有可能反接。显而易见,这种连接器具有较低的费用。ST型连接器如图3(b)所示。

图3(a)图3(b)

3、FDDI端口类型

FDDI标准对如何与光纤的连接规定了一些规则,旨在防止构成错误的拓扑结构。在FDDI

标准中,规定了四种端口类型:

1、端口类型A。

2、端口类型B。

3、端口类型M。

4、端口类型S。

同时具备这四种端口类型的FDDI设备是集中器,如图4所示。端口用于连接FDDI的主环

入和备环出; 端口B用于连接FDDI双环中和环出和备环入;端口M用于连接单连接站(SAS),

双连接站(DAS)或另外的集中器;端口S用于连接到集中器上。

图4

FDDI标准规定了两类站,即上述的单连接站(SAS)和双连接站(DAS)。所谓DAS是具

有两个FDDI端口,因而能直接与双环相连的工作站;单连接站(SAS)只有一个FDDI端口,要

与FDDI环相连必须经过集中器。两类站在FDDI双环结构中的连接如图5所示。 图中数据站1、

数据站2和集中器都具有双环连接的能力,所以是双环连接站(DAS),通过集中器只与主环

相连的数据站A、B和C都属于单连接站(SAS)。

图5

篇6:FDDI:光纤分布式数据接口

(FDDI:Fiber Distributed Data Interface)

光纤分布式数据接口(FDDI)是由美国国家标准化组织(ANSI)制定的在光缆上发送数字信号的一组协议,FDDI 使用双环令牌,传输速率可以达到 100Mbps。由于支持高宽带和远距离通信网络,FDDI 通常用作骨干网。CCDI 是 FDDI 的一 种变型,它采用双绞铜缆为传输介质,数据传输速率通常为 100Mbps。

FDDI-2 是 FDDI 的扩展协议,支持语音、视频及数据传输。FDDI 的另一个变种,称为 FDDI 全双工技术(FFDT),它采用与 FDDI 相同的网络结构,但传输速率可以达到 200Mbps 。

FDDI 使用双环架构,两个环上的流量在相反方向上传输。双环由主环和备用环组成。在正常情况下,主环用于数据传输,备用环闲置。正如本篇后面所述,使用双环的用意是能够提供较高的可靠性和健壮性。

FDDI 详细阐明了 OSI 参考模型的物理层和介质访问层。实质上 FDDI 并不是单一规范,而是由四个子部分组成,每部分具有各自特定功能。各部分合起来使得 FDDI 能够在上层协议(如 TCP/IP、IPX)和介质(如光缆)间提供高速连接。

FDDI 四个子规范为介质访问控制(MAC)、物理层协议层(PHY)、物理介质相关层(PMD)以及站管理(SMT)。MAC 规定了怎样访问介质,包括协议所需要的帧格式、寻址、令牌处理、循环冗余校验算法(CRC)以及差错恢复机制。PHY 规定了传输编码和解码程序、时钟要求及其它功能;PMD 规定了传输介质应具备的特性,包括光纤链路(fiber-optic link)、功率电平(power level)、误码率(bit-error rate)、光纤器件(optical component)以及连接器(connector)。SMT 规定了 FDDI 站配置、环配置以及环控制等特征,包括站的插入和删除、启动、故障分离和恢复、模式安排及统计集合。

协议结构

2660-30Variable4 bytes Frame. Control Destination Address Source Address Route Information Information FCS

Frame. control D 该字段结构如下:

CLFFZZZZ

C 类别位: 0 异步帧;1 同步帧

L 地址长度位:0 16位(never);1 48位(always)

FF 帧位

ZZZZ 控制位

Destination Address D 该地址字段结构如下:

I/GU/LAddress Bits

Source Address D 该地址字段结构如下:

I/G>RIIAddress Bits

I/G 个人/组地址:0组地址;1个人地址

RII路由信息指示器: 0 RI 不在;1 RI在

Route Information D 路由信息字段结构如下:

351611616 16 RTLTHDLFrRD1RD2…RDn

RC - 路由选择控制(16位)

RDn - 路由描述符(16位)

RT - 路由选择类型(3位)

LTH - 长度(5位)

D - 方向位(1位)

LF - 最大帧(6位)

r - 预留(1位)

Information D Information 字段可能为 LLC、MAC 或 SMT 协议,

FCS D 帧校验序列。

相关协议IEEE 802.5 组织来源FDDI 由 ANSI ( www.ansi.org) X3T9.5。 相关链接www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/fddi.htm: Fiber Distributed Data Interface

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