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  • fddi
    2021-10-23 18:53:27

    局域网(Local Area Network;LAN)

    通常我们常见的“LAN”就是指局域网,这是我们最常见、应用最广的一种网络。现在局域网随着整个计算机网络技术的发展和提高得到充分的应用和普及,几乎 每个单位都有自己的局域网,有的甚至家庭中都有自己的小型局域网。很明显,所谓局域网,那就是在局部地区范围内的网络,它所覆盖的地区范围较小。局域网在 计算机数量配置上没有太多的限制,少的可以只有两台,多的可达几百台。一般来说在企业局域网中,工作站的数量在几十到两百台次左右。在网络所涉及的地理距 离上一般来说可以是几米至10公里以内。局域网一般位于一个建筑物或一个单位内,不存在寻径问题,不包括网络层的应用。

    这种网络的特点就是:连接范围窄、用户数少、配置容易、连接速率高。目前局域网最快的速率要算现今的10G以太网了。IEEE的802标准委员会定义了多 种主要的LAN网:以太网(Ethernet)、令牌环网(Token Ring)、光纤分布式接口网络(FDDIÿ

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    3。 FDDI网(Fiber Distributed Data Interface)

    FDDI的英文全称为“Fiber Distributed Data Interface”,中文名为“光纤分布式数据接口”,它是于80年代中期发展起来一项局域网技术,它提供的高速数据通信能力要高于当时的以太网 (10Mbps)和令牌网(4或16Mbps)的能力。FDDI标准由ANSI X3T9.5标准委员会制订,为繁忙网络上的高容量输入输出提供了一种访问方法。FDDI技术同IBM的Tokenring技术相似,并具有LAN和 Tokenring所缺乏的管理、控制和可靠性措施,FDDI支持长达2KM的多模光纤。FDDI网络的主要缺点是价格同前面所介绍的“快速以太网”相比 贵许多,且因为它只支持光缆和5类电缆,所以使用环境受到限制、从以太网升级更是面临大量移植问题。

    当数据以100Mbps的速度输入输出时,在当时FDDI与10Mbps的以太网和令牌环网相比性能有相当大的改进。但是随着快速以太网和千兆以太网技术 的发展,用FDDI的人就越来越少了。因为FDDI使用的通信介质是光纤,这一点它比快速以太网及现在的100Mbps令牌网传输介质要贵许多,然而 FDDI最常见的应用只是提供对网络服务器的快速访问,所以在目前FDDI技术并没有得到充分的认可和广泛的应用。

    FDDI的访问方法与令牌环网的访问方法类似,在网络通信中均采用“令牌”传递。它与标准的令牌环又有所不同,主要在于FDDI使用定时的令牌访问方法。 FDDI令牌沿网络环路从一个结点向另一个结点移动,如果某结点不需要传输数据,FDDI将获取令牌并将其发送到下一个结点中。如果处理令牌的结点需要传 输,那么在指定的称为“目标令牌循环时间”(Target Token Rotation Time,TTRT)的时间内,它可以按照用户的需求来发送尽可能多的帧。因为FDDI采用的是定时的令牌方法,所以在给定时间中,来自多个结点的多个帧 可能都在网络上,以为用户提供高容量的通信。

    FDDI可以发送两种类型的包:同步的和异步的。同步通信用于要求连续进行且对时间敏感的传输(如音频、视频和多媒体通信);异步通信用于不要求连续脉冲 串的普通的数据传输。在给定的网络中,TTRT等于某结点同步传输需要的总时间加上最大的帧在网络上沿环路进行传输的时间。FDDI使用两条环路,所以当 其中一条出现故障时,数据可以从另一条环路上到达目的地。连接到FDDI的结点主要有两类,即A类和B类。A类结点与两个环路都有连接,由网络设备如集线 器等组成,并具备重新配置环路结构以在网络崩溃时使用单个环路的能力;B类结点通过A类结点的设备连接在FDDI网络上,B类结点包括服务器或工作站等。

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    Difference between Ethernet and FDDI

    1.网络拓扑

    以太网:物理拓扑为星型。

    FDDI:物理拓扑为环型。

    2.控制方法/通信方法

    以太网:采用基于随机访问的CSMA/CD介质访问控制方法。采用半双工的通信方式,各站点争用信道,冲突存在。

    FDDI:采用基于轮询的令牌访问控制方法。各点受控接入,信息单向流动。只有持有令牌的站点才可发送数据,冲突避免。

    3.协议

    以太网:IEEE802.3协议规定了其传输与技术特性

    FDDI:IEEE802.5..

    4.传输介质

    以太网:一般采用双绞线

    FDDI:光纤

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  • FDDI.rar_源码

    2022-09-23 19:16:07
    显示QQ登录号码,,能现实QQ号码,,,,,,,,,,,,,,,,,
  • fddi.rar_FC

    2022-09-23 00:50:19
    FC_SMT_LAN_LOC && FC_SMT_LOC are SK specific.
  • FDDI.rar_其他

    2022-09-21 01:03:21
    自己交作业编的,简单的CAD软件,实现一些简单的类似于acad得功能
  • FDDI的英文全称为“Fiber Distributed Data Interface”,中文名为“光纤分布式数据接口”,它是于80年代中期发展起来一项局域网技术,它提供的高速数据通信能力要高于当时的以太网(10Mbps)和令牌网(4或16Mbps)...
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    如题:2017年10月

    分析:没遇到过

    FDDI是什么?

    Fiber Distributed Data Interface, 简称 FDDI,光纤分散数据接口。是由ANSI 所制定的环状网路标准,代号为 ASCX3T9.5 。其网路以「中枢器」(Concentrator) 为基础结构,工作站则以特定的传输媒介与中枢器连结。网路架构采用「双环」(dual ring) 架构:「主环」(Primary ring) 及 「次环」(Secondary ring) ,如下图 所示。规模较小的网路可以只包含一个中枢器。规模较大的网路则可以包含许多个中枢器。 

    FDDI网络架构:

    FDDI 网路通讯结构包含四部份

    l 传输媒界撷取控制部份(Medium Access Control, MAC) 。

    l 实体层通讯协定部份(Physical Layer Protocol, PHY) 。

    l 实体层传输媒界相关部份(Physical Medium Dependent, PMD) 。

    l 层次管理部份(Layer Management, LMT) 。

    其中 MAC 部份位于 IEEE 802.2 LLC 下面。这种规格使得 FDDI 网路可以很容易和 IEEE 802 系列的区域网路连线,如 802.3 CSMA/CD, 802.4 Token-Bus, 802.5 Token Ring, 802.6 DQDB, 802.11 Wireless LAN, 802.12 Demand Priority 等等不同型态的区域网路, 因为大家都使用相同的 802.2 LLC 

    通讯协议:

    FDDI 网路的讯框格式如图所示,其中各栏位的长度单位是「符号」(Symbols) 。每个符号代表 4 个位元的资料但实际在光纤上传送时的长度为 5 个位元。这是 FDDI 网路的资料编码方式,即所谓的 「4B/5B 编码方式」

    何为4B/5B编码?

    基本上,讯号编码所采用的方法和传输媒介,传送讯框速度,以及考虑的成本有密切的关系。由于光纤是属于传送类比讯号的媒介,因此有三种将数位讯号转换为类比讯号的编码技术可使用:

    ASK(Amplitude Shift-Keying) ,利用振幅大小来编码。

    FSK(Frequency Shift-Keying) ,利用频率高低来编码。

    PSK(Phase Shift-Keying) ,利用相位偏差来编码。

    在高传送速率的情形下,「频率调变」和「相位调变」都较难完成,比较昂贵,而且不够稳定,因此一般都采用「振幅调变」的编码技巧。振幅调变的编码方式必须有二种不同的讯号水平来分别代表数位讯号的 “ 1 ” 与 “ 0 ” ,例如可以光的强度来完成调变:

    1:以一个脉冲的光代表。

    0:以没有光能来代表。

    这种方式的编码非常简单,但是有一个严重的缺点就是无法达到同步通讯的功能。例如当传送端送出一长串的 “ 1 ” 或一长串的 “ 0 ” 时,在光纤上的讯号完全没有转变(如果传送 “ 1 ” 则会出现长时间的光,如果传送 “ 0 ” 则会有长时间不见光的情形)。这可能会使得接收端无法正确的判断出所传送的位元数目,容易造成接收错误。尤其是在高速的情形下,每一个位元的时间都非常短(以 100 Mbps 为例,每一个位元的时间只有 1/100 微秒),只要同步上稍有偏差就会造成接收错误。解决这个问题的方法之一是设法将传送讯号的时序 (clock) 和讯号结合在一起传送,如此一来,接收端可以利用此时序来读取讯号,达到同步的功能。例如 IEEE 802.3 CSMA/CD 网路所采用的「曼彻斯特」编码和 IEEE 802.4 Token-Bus 网路所采用的「差动式曼彻斯特」编码都会在每一个位元的时间中间有一个电位的转换(高电位到低电位,或低电位到高电位),因此具有同步的功能。

    为了解决「振幅调变」的编码技巧无法达到同步通讯的问题,我们可以将原来的讯号先经过某一种编码使它先具有变化的特性,然后再使用振幅调变的技巧来编码。例如可以将原讯号先经过「曼彻斯特」编码后再采用「振幅调变」编码。这样就可以解决同步问题了。不过这种方法也有一个重大的缺点,那就是效率不佳。一个位元时间内其传送讯号因为有变化可能要用二个讯号来表示。换言之,讯号变化的频率是讯框传送速率的二倍。为了达到 100 Mbps 的传送速率,讯号频率必须有 200 Mbaud 。除了效率不佳外,成本的负担也较大。

    于是4B/5B方法就产生了:

    FDDI 网路采用「4B/5B 」编码法来克服同步及效率的问题。所谓「4B/5B 」 编码法是将欲传送的讯框排成位元串,然后将每一组连续的四个位元转换成五个位元,而这五个位元中的每一个位元则使用「振幅调变」来编码。转换的对照表如表 8-2 所示。为了容易区别,我们将五个位元的字串称为「符号」(Symbol) 。例如 “ 00000 ” 代表「Q- 符号」而 “ 11111 ” 代表「I- 符号」。由于四个位元的所有可能组合有 16 种而五个位元的所有可能组合有 32 种,因此我们可以挑选五个位元中 16 种较「好」的符号来代表原来的 16 种位元串。所谓较好的符号是指 “ 0 ” 与 “ 1 ” 的数目较平衡者。如此一来,不论原来位元串的情形如何,转换之后就不会有连续太长的 “ 0” 或连续太长的 “ 1 ” 。例如原来是 “ 000000000000 ” 的位元串将转换为 “ 111101111011110 ” ,而原来是 “ 111111111111 ” 的位元串将转换为 “ 111011110111101 ” 。

    事实上,这 16 种代表原来位元串的符号有一个非常重要的特色,那就是无论如何排列组合,其所组成的位元串中连续 “ 0 ” 的最多只有三个(例如 “ 0010,0001 ” -> “ 101 00,0 1001 ” ),而连续的 “ 1 ” 最多只有八个(例如 “ 0111,0000 ” -> “ 0 1111,1111 0 ” )。这表示经过振幅调变编码之后,所传送的讯号在光纤上最多只有连续三个位元的时间不见光而最多只有连续八个位元的时间见光。这对于解决同步问题已经有相当大的进展。不过为了更精确起见,对于可能连续八个位元的时间见光的问题还要更进一步的解决。那就是将经过 4B/5B 编码的讯框再编码一次。此第二阶段的编码可采用 NRZI(Nonreturn to Zero Inverted) 编码或是 NRZ-M(Nonreturn to Zero-Mark) 编码,其编码方法为

    1:在位元期间的开始一定有一个转换, “ 1 ”到 “ 0 ”或 “ 0 ”到 “ 1 ”。

    0:在位元期间的开始没有转换 。

    图8-27 所示为 NRZI 编码的一个例子。这种编码对于连续的 “ 0 ” 没有任何影响但是却可以将连续的 “ 1 ” 调变成非常有规律的方形波。因此非常适合用来解决前面提到的问题。

    图8-27 所示为 NRZI 编码的一个例子。这种编码对于连续的 “ 0 ” 没有任何影响但是却可以将连续的 “ 1 ” 调变成非常有规律的方形波。因此非常适合用来解决前面提到的问题。

    4B/5B 编码对照表

     FDDI 工作站实体层的功能方块图。由于使用 4B/5B 编码方法,为了达到 100 Mbps 的讯框传送速率,必须使用 125 MHz 的频率来进行编码及解码的工作。

     

     

     

     

     

     

     

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  • 因为FDDI使用的通信介质是光纤,这一点它比快速以太网及现在的100Mbps令牌网传输介质要贵许多,然而FDDI最常见的应用只是提供对网络服务器的快速访问,所以在目前FDDI技术并没有得到充分的认可和广泛的应用。...
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