stringtranslate.com

Правило 5-4-3

Правило 5-4-3 , также называемое способом IEEE , представляет собой руководство по проектированию компьютерных сетей Ethernet , охватывающее количество повторителей и сегментов в магистральных сетях Ethernet с общей средой в древовидной топологии . [1] [2] Это означает, что в домене коллизий должно быть не более 5 сегментов, связанных вместе с 4 повторителями, и до 3 сегментов микширования (10BASE5, 10BASE2 или 10BASE-FP). Сегменты канала могут быть 10BASE-T, 10BASE-FL или 10BASE-FB. Это правило также называется правилом 5-4-3-2-1, в котором имеется два сегмента канала (без отправителей) и один домен коллизий. [3]

Альтернативное правило конфигурации, известное как способ Ethernet , разрешает использование двух ретрансляторов в одной сети и не допускает подключения хостов между репитерами. [4]

Правила были созданы, когда 10BASE5, 10BASE2 и FOIRL были единственными доступными типами сетей Ethernet. Правила применяются только к общим носителямСегменты Ethernet 10 Мбит/с , соединенные повторителями или концентраторами повторителей (доменами коллизий) и каналами FOIRL. Правила не применяются к коммутируемому Ethernet, поскольку каждый порт коммутатора представляет собой отдельный домен коллизий. В смешанных повторяющихся и коммутируемых сетях область действия правила заканчивается на коммутируемом порту. [5]

Подробности

Обнаружение столкновений

Согласно исходному протоколу Ethernet, сигнал, отправляемый через домен коллизий, должен достичь каждой части сети в течение определенного периода времени. Правило 5-4-3 гарантирует это. Каждый сегмент и ретранслятор, через которые проходит сигнал, добавляют к процессу небольшое количество времени, поэтому правило предназначено для минимизации времени передачи сигналов.

Для целей этого правила сегмент соответствует определению IEEE : электрическое соединение между сетевыми устройствами. [6]

Таким образом, в исходных вариантах Ethernet 10BASE5 и 10BASE2 сегмент будет соответствовать одному коаксиальному кабелю и любым подключенным к нему устройствам – сегменту микширования . В современном Ethernet по витой паре сегмент сети соответствует отдельному соединению между конечной станцией и сетевым оборудованием или соединениям между различными частями сетевого оборудования. Эти соединения обычно используют выделенную среду для передачи и приема, что упрощает обнаружение коллизий.

Это правило делит домен коллизий на два типа физических сегментов: смешанные сегменты и сегменты связи. К пользовательским сегментам могут быть подключены системы пользователей. Сегменты каналов (FOIRL, 10BASE-T, 10BASE-FL или 10BASE-FB) используются для соединения повторителей сети. Правило требует, чтобы могло быть не более пяти сегментов, соединенных через четыре повторителя или концентратора , и только три из пяти сегментов могут быть смешанными сегментами. Последнее требование применимо только к сегментам Ethernet 10BASE5, 10BASE2 и 10BASE-FP. [7]

Использование преамбулы

Помимо необходимости надежного обнаружения коллизий, кадр не может повторяться слишком много раз. Репитер обычно прослушивает преамбулу 0101 , а затем фиксируется на битовом потоке. После блокировки он будет повторять каждый бит на другом порту(ах). Однако некоторое количество битов будет использовано в начале, пока ретранслятор захватит битовый поток. [8] По мере прохождения кадра через каждый ретранслятор преамбула становилась все короче и короче. Слишком много потерянных битов означало, что конечному узлу может не хватить битов преамбулы для блокировки, и весь кадр будет пропущен.

Различные повторители (концентраторы) могут использовать несколько разные реализации и работать по-разному. Каждый репитер теряет больше или меньше битов при блокировке, некоторые могут терять до 5 или 6 бит. Вы могли бы создать сеть с большим количеством повторителей, если бы были уверены, что общее количество потерянных битов преамбулы не превысит требования принимающего оборудования и коллизии не создадут проблемы. Обычно эту подробную информацию нелегко получить, и пользователям сложно ее рассчитать. Стандарт требует генерации достаточного количества битов преамбулы, чтобы гарантировать возможность приема кадра при работе в пределах спецификации (т. е. с применением правила 5-4-3).

В лаборатории DEC они знали, сколько бит потеряют их ретрансляторы, и, зная это, смогли создать сеть из 11 сегментов, 10 повторителей и 3 активных сегментов (11-10-3), которая поддерживала задержку туда и обратно менее51,2 мкс и достаточное количество бит преамбулы, чтобы все конечные узлы функционировали правильно. [ нужна цитата ]

Рекомендации

  1. ^ «IEEE 802.3-2012 13. Системные соображения для многосегментных сетей основной полосы пропускания 10 Мбит / с» . ИЭЭЭ 802.3. 8 декабря 2012 года . Проверено 15 ноября 2015 г.
  2. Хельмиг, Йоханнес (28 октября 1997 г.). «Крупные сети: правило 5-4-3». WindowsNetworking.com. Архивировано из оригинала 18 августа 2010 года.
  3. ^ Митчелл, Брэдли. «Правило 5-4-3-2-1». О сайте.com. Архивировано из оригинала 6 декабря 2010 года.
  4. ^ IEEE 802.3 13.4 Модель системы передачи 2
  5. ^ IEEE 802.3 13. Системные соображения для многосегментных сетей основной полосы пропускания 10 Мбит/с.
  6. ^ «1.4.318», 802.3-2008 Часть 3: Множественный доступ с контролем несущей с обнаружением коллизий (CSMA/CD). Метод доступа и спецификации физического уровня , IEEE, 26 декабря 2008 г., сегмент: Соединение среды, включая разъемы, между Зависимыми от среды Интерфейсы (MDI) в локальной сети CSMA/CD.
  7. Руководство для преподавателей по школьным сетям, Центр образовательных технологий Флориды , получено 4 сентября 2010 г.
  8. ^ IEEE 802.3-2003, раздел 7.2.3.2 «Преамбула»