Interfaz de datos distribuidos por fibra
| solicitud | HTTP | IMAP | SMTP | DNS | ... |
| transporte | TCP | UDP | |||
| Internet | IP ( IPv4 , IPv6 ) | ||||
| Acceso a la red | FDDI | ||||
La Interfaz de datos distribuidos por fibra ( FDDI , también coloquialmente anillo metro de fibra óptica ) es una estructura de red estandarizada de 100 Mbit / s para redes locales ( Norma ANSI X3T9.5) desarrollada a finales de la década de 1980 . Los cables de fibra óptica se utilizan como medio en un anillo doble que gira en sentido contrario con un mecanismo de acceso a fichas. En 1994, el estándar FDDI se amplió y la transmisión se estandarizó mediante cables de cobre trenzados blindados (STP) y no blindados (UTP tipo 5) ( CDDI , C para cobre). FDDI fue reemplazado gradualmente por Ethernet de bajo costo-Tecnología desplazada. Los fabricantes líderes del mercado de componentes de red ya no ofrecen soporte FDDI para sus productos, por lo que la tecnología se considera obsoleta.
Estándares
- ANSI X3T9.5, especificación dependiente de medios físicos (PMD), acceso a medio ( fibra óptica , cobre)
- ANSI X3T9.5, especificación física (PHY), codificación de los datos con información de reloj
- ANSI X3.139, especificación de control de acceso a medios (MAC), paso de token , formato de trama, estructura de anillo
- ANSI X39.5, Especificación de administración de estaciones (SMT), estructura de conexión y anillo, detección y eliminación de errores, administración de estaciones.
Las redes FDDI tienen las siguientes propiedades:
- Medio: fibra de vidrio 1300 nm
- Banda de frecuencia : banda base
- Velocidad de datos : 100 Mbit / s / 155 Mbit / s / 1000 Mbit / s
- Topología : anillo doble (anillo de datos y anillo de reserva)
- Arbitraje : Token
- Tolerancia a errores: máx. 1 estación ( opción de bypass adicional )
- Distancia entre estaciones vecinas: máx. 2 kilometros
- Longitud del anillo: máx. 100-200 kilometros
- Estaciones con un solo timbre: máx. 1.000
- Estaciones con timbre doble: máx. 500
Los anillos FDDI generalmente se diseñan como un "anillo doble con árboles". Una pequeña cantidad de dispositivos ( enrutadores y concentradores ) están conectados a ambos anillos ( doble adjunto ). Luego, las computadoras normales se conectan a enrutadores o concentradores a través de simples cables de fibra óptica.
Por lo general, solo se usa un anillo. Una ficha pasa por todas las estaciones del anillo. Debe ser reenviado por cada estación que lo reciba. Si una estación quiere enviar, espera el token, envía los datos pendientes y agrega un token nuevamente.
Si una estación falla en el anillo, el segundo anillo (de reserva) se usa en la dirección opuesta. Los datos se envían al frente y detrás de la estación defectuosa, creando un solo anillo. Si falla otra estación, la red se separa. Aunque el estándar prevé un bypass óptico, esto no siempre funciona de forma fiable en la práctica.
En la década de 1990, FDDI fue el sucesor designado de la antigua Ethernet de 10 Mbit. Sin embargo, los nuevos desarrollos como Gigabit Ethernet y ATM fueron más rápidos, mucho más baratos y fáciles de usar. Sin embargo, FDDI ha ganado importancia en otra área: debido a su alto rango y confiabilidad, a menudo se usa como una estructura LAN central (backbone) a través de la cual varias redes Ethernet o Token Ring están conectadas entre sí.
Para poder operar aplicaciones multimedia al menos en pequeña medida a través de redes FDDI , se creó la versión 2 de FDDI en tiempo real limitado . Además del ancho de banda de “medios compartidos” disponible para todas las estaciones, para este propósito se definieron canales de datos de 64 kbit / s , los cuales están reservados para aplicaciones isócronas como aplicaciones de video o audio. El tiempo de transmisión dentro de estos canales de datos es de 125 µs.
Conectividad
Los dispositivos FDDI se dividen en dos clases. Los dispositivos de clase A se pueden integrar directamente en el anillo; estos pueden ser enrutadores, concentradores o estaciones de trabajo con dos conexiones. El criterio decisivo aquí es al menos dos conexiones disponibles. Los dispositivos con una sola interfaz FDDI se denominan dispositivos de clase B y no se pueden integrar directamente en el anillo.
Para poder conectar dispositivos de Clase B, se requieren dispositivos de Clase A que proporcionen conexiones adicionales para dispositivos de Clase B; estos dispositivos se denominan concentradores. Solo el uso de concentradores permite formar y conectar estructuras de árboles y anillos.
Concentradores
Los concentradores son la columna vertebral de cada sistema FDDI, sirven como distribuidores e integran estaciones conectadas individuales (SAS) en el anillo FDDI. Una falla de un concentrador FDDI o su apagado interrumpe el anillo y conduce a una reconfiguración. La falla o desconexión de un SAS conectado al concentrador no tiene ningún efecto en el anillo doble FDDI primario; el concentrador simplemente desconecta la estación del anillo y une la conexión dentro del concentrador. De manera análoga a la división anterior en dispositivos de Clase A o Clase B , los concentradores se dividen en dos clases:
- Los concentradores de clase A se denominan concentradores de conexión dual (DAC)
- Los concentradores de clase B se conocen como concentradores de conexión única (SAC)
Estaciones adjuntas individuales
Individuales estaciones conectadas (SAS) son estaciones con sólo una conexión de red, no pueden ser integrados en el doble anillo y son de Clase B dispositivos . Los SAS típicos son servidores o concentradores simples. Una falla no da como resultado una reconfiguración del anillo doble, sino que es interceptada en el dispositivo de nivel superior mediante una derivación. La mayor expansión con la mayoría de las estaciones se puede formar a partir de una red con SAS puro, pero al precio del mayor riesgo de falla.
Estaciones duales adjuntas
Las estaciones de conexión dual (DAS) son estaciones que se pueden incorporar directamente al anillo doble FDDI, pero no necesariamente tienen que estar integradas en el anillo doble; pertenecen a la Clase A. Los DAS típicos son enrutadores, concentradores o servidores importantes que solo permiten intervalos de mantenimiento cortos. Si falla un DAS instalado en el anillo doble o si una estación de este tipo se apaga, el anillo se reconfigura y se utiliza el anillo secundario. Si ocurre otra falla, el anillo se separará y se formarán dos anillos separados. Dado que el fallo de una conexión DAS no da como resultado la terminación de la conexión, los DAS se utilizan siempre que se requiere una mayor disponibilidad.
Homing dual
Un tercer tipo de conexión es el doble homing , en el que un DAS no está conectado a uno, sino a dos concentradores. Este tipo especial de conexión representa el nivel más alto de seguridad en los sistemas FDDI y permite que las fallas de los concentradores o interfaces de red sean interceptadas de manera segura. Este tipo de conexión se elige para servidores importantes con máxima disponibilidad.
Expansión máxima
La literatura relevante proporciona información como de 500 a 1000 estaciones y un rango de 100 a 200 km. Este alcance aparentemente bastante generoso se explica por los dos tipos de conexión SAS y DAS y el tiempo límite de rotación del token , que debería estar entre 4 y 165 ms en promedio. La velocidad de propagación de la señal de onda luminosa en el medio de línea es el factor limitante para la longitud máxima del anillo.
Esto significa que un anillo FDDI compuesto solo por DAS puede alcanzar un máximo de 500 estaciones y una longitud total del anillo de hasta 100 km. Los anillos SAS pueden tener 1000 estaciones y 200 km de longitud.
Este hecho lleva a que en caso de avería un anillo DAS se reconfigure de tal forma que el anillo secundario se utilice como canal de retorno y la longitud total del anillo casi se duplique. Con un SAS, la estación perturbada simplemente se elimina de la red y el anillo se acorta.
literatura
- Manfred Burke: Redes informáticas. Conceptos y técnicas de transmisión de datos en redes informáticas, BG Teubner Verlag, Stuttgart 1994, ISBN 978-3-519-02141-4 .
- Dieter Conrads: comunicación de datos. Procedimiento - Redes - Servicios. 2da edición, Friedrich Vieweg y Sohn Verlag, Wiesbaden 1993, ISBN 3-528-14589-7 .
- Bernhard Albert: FDDI y FDDI-II. Arquitectura: protocolos y rendimiento, Artech House, Londres 1994, ISBN 978-0-89006-633-1 .
- Andrew Mills: Comprensión de FDDI. Una solución de 100 Mbps para las LAN corporativas de hoy, Prentice Hall, 1995, ISBN 978-0-13219-973-5 .
Ver también
enlaces web
- RFC 1188 - Un estándar propuesto para la transmisión de datagramas IP a través de redes FDDI
- Interfaz digital distribuida por fibra (consultado el 15 de diciembre de 2017)
- FDDI (interfaz de datos distribuidos por fibra) (consultado el 15 de diciembre de 2017)
- Interfaz de datos distribuidos por fibra (consultado el 15 de diciembre de 2017)
Evidencia individual
- ↑ Información del fabricante de Cisco. 1 de mayo de 2017, obtenido el 1 de mayo de 2017 .